【精编】2016年贵州省遵义一中高考物理押题试卷与解析

二、选择题：本大题共8小题，每小题6分。

在每题给出的四个选项中，第14～18题只有一项符合题目要求；第19～21题有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错或不选的得0分。

14.2016年“科学突破奖”颁奖仪式在美国举行，我国科学家王贻芳获得“基础物理学突破奖”。

在物理学的发展过程中，科学家们创造出了许多物理学研究方法，以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是（）A．在不需要考虑带电物体本身的大小和形状时，用点电荷来代替物体的方法叫微元法B．在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，该实验采用了假设法C．在推导匀变速直线运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加，这里采用了理想模型法D．伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动，再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律，这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法【答案】D考点：物理问题的研究方法【名师点睛】在高中物理学习的过程中，我们会遇到多种不同的物理分析方法，这些方法对我们理解物理有很大的帮助，故在理解概念和规律的基础上，要注意方法的积累。

15. 质量为M的半球形物体A和质量为m的球形物体B紧靠着放在倾角为α的固定斜面上,并处于静止状态,如图所示。

忽略B球表面的摩擦力,则关于物体受力情况的判断正确的是（）A.物体A对物体B的弹力方向沿斜面向上B.物体A受到3个力的作用C. 物体B对物体A的压力大于mgsin αD. 物体B对斜面的压力等于mgcos α【答案】C考点：共点力的平衡【名师点睛】本题考查了共点力的平衡问题；关键对物体正确的受力分析，画出受力图，同时要明确物体A 对B的弹力与接触面垂直，不是平行斜面向上，然后根据平衡条件并结合牛顿第三定律分析，此题难度不大。

遵义市2016届高三第一次联考试卷理科综合能力测试第I卷二、选择题：本题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14～18题只有一项符合题目要求，第19～21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，14.如图，当人向左跨了一步后人与物体保持静止，跨后与垮前相比较，不计定滑轮和绳之间的摩擦，下列分析正确的是：A.地面对人的摩擦力减小B．地面对人的摩擦力增加C．人对地面压力增大 D.绳对人的拉力变小15.将地面上静止的货物竖直向上吊起，货物由地面运动至最高点的过程中，v-t图像如图所示．以下判断正确的是A.前3s内货物处于失重状态B.最后2s内货物只受重力作用C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同D.第3s末至第5s末的过程中，货物的机械能守恒16.关于地球同步卫星，下列说法正确的是A.运行速度大于7.9Km/sB．不同国家的地球同步卫星可根据需要设计出不同的轨道平面和轨道半径C．绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小D.地球同步卫星都在同一轨道平面内，且周期相同、离地面高度相同17.物体以v。

的速度水平抛出，当其位移与水平分位移之间夹角为时，下列说法中正确的是A．竖直分速度等于水平分速度B．瞬时速度的大小为C．运动的位移大小为D．运动时间18. 9月3日我国在首都北京举行的纪念中国抗战暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵上，接受检阅的装备车经过天安门广场后，在向右匀减速运动，这段减速过程的简化模型如图，站在装备车上的受阅战士相对装备车静止，则装备车给战士作用力为F，下面大致描述F方向受力图正确的是：19. 一个电热器接在20 V的直流电源上，消耗的功率是P；当把它接在一个正弦式交变电源上时，消耗的功率是P，则该交变电压的有效值和最大值是A.有效值20V B．有效值28.2V C．最大值28.2V D.最大值40V20. 空间某区域内存在着电场，其等差等势线的分布如图所示，一个质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子只在电场力作用下运动，粒子先经过A点时的速度大小为v1，运动方向与水平方向之间的夹角为a，运动至B点时的速度大小为v2，方向竖直向上，则以下判断中正确的是A.三个等势线左边电势最低B.从A到B电场力一定做负功C.A、B两点间的电势差D.粒子在A点的加速度比B点小21.在光滑水平桌面上有一边长为，的正方形线框abcd，bc边右侧有一等腰直角三角形匀强磁场区域efg，三角形腰长为l，磁感应强度竖直向下，a、b、e、f在同一直线上，其俯视图如右图所示，线框从图示位置在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区，线框中感应电流i-t和F-t图象正确的是（以逆时针方向为电流的正方向，以水平向右的拉力为正，时间单位为l／v）第II卷三、非选择题（包括必考题和选考题两部分，第22题～第32题为必考题，每个试题考生都必须做答。

绝密★启用前2016年高考押题卷（1）（新课标Ⅰ卷）理科综合·物理试题注意事项：1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。

满分300分，时间150分钟。

2．答题前考生务必用0.5毫米黑色墨水签字笔填写好自己的姓名、班级、考号等信息3．考试作答时，请将答案正确填写在答题卡上。

第一卷每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；第Ⅱ卷请用直径0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．上作答无效．．．．．。

第Ⅰ卷（126分）二、选择题：本大题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14~18题只有一项符合题目要求，第19~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

14．轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动，某人为了测定某辆轿车在平路上起动时的加速度，利用相机每隔2s曝光一次，拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片，如图所示。

如果轿车车身总长为4.5m，那么这辆轿车的加速度大约为A．1m/s2 B．2m/s2 C．3 m/s2 D．4 m/s215．如图所示中一个带电粒子，沿垂直于磁场方向射入一匀强磁场，粒子的一段迹如图，径迹上的每一小段都可近似看成圆弧，由于带电粒子使沿途的空气电离，粒子的能量逐渐减小（带电量不变），从图中情况可以确定A．粒子从a到b，带正电B．粒子从b到a，带正电C．粒子从a到b，带负电D．粒子从b到a，带负电16．已知一质量为m的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为ΔN，假设地球是质量分布均匀的球体，半径为R 。

则地球的自转周期为A ．N mR T ∆=π2B ．mR N T ∆=π2C ．R N m T ∆=π2D ．Nm R T ∆=π2 17．如图所示，A 、B 、C 、D 、E 、F 是先在匀强电场中一个边长为2cm 的正六边形的六个顶点，该六边形所在平面与电场线（图中没有画出）平行。

2016届贵州省重点高中高考物理预测押题卷（4）一、选择题（共13小题，每小题3分，满分39分）1．关于晶体和非晶体，下列说法正确的是（）A．金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B．晶体的分子（或原子、离子）排列是有规则的C．单晶体和多晶体有固定的熔点，非晶体没有固定的熔点D．单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的，非晶体是各向同性的2．关于液体表面现象的说法中错误的是（）A．把缝衣针小心地放在水面上，针可以把水面压弯而不沉没，是因为针受到重力小，又受液体的浮力的缘故B．在处于失重状态的宇宙飞船中，一大滴水银会成球状，是因为液体表面分子间有相互吸引力C．玻璃管道裂口放在火上烧熔，它的尖端就变圆，是因为熔化的玻璃，在表面张力的作用下，表面要收缩到最小的缘故D．飘浮在热菜汤表面上的油滴，从上面的观察是圆形的，是因为油滴液体呈各向同性的缘故3．在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上蜡，用烧热的针接触其上一点，蜡熔化的范围如图甲、乙、丙所示，而甲、乙、丙三种液体在溶解过程中温度随加热时间变化的关系如图丁所示，下列说法正确的是（）A．甲、乙为非晶体，丙是晶体B．甲、丙为晶体，乙是非晶体C．甲、丙为非晶体，乙是晶体D．甲为多晶体，乙为非晶体，丙为单晶体4．如图所示，某种自动洗衣机进水时，与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气，通过压力传感器感知管中的空气压力，从而控制进水量．设温度不变，洗衣缸内水位升高，则细管中被封闭的空气（）A．体积不变，压强变小B．体积变小，压强变大C．体积不变，压强变大D．体积变小，压强变小5．为了将空气装入气瓶内，现将一定质量的空气等温压缩，空气可视为理想气体．下列图象能正确表示该过程中空气的压强P和体积V关系的是（）A．B．C．D．6．已知理想气体的内能与温度成正比．如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线，则在整个过程中汽缸内气体的内能（）A．先增大后减小B．先减小后增大C．单调变化D．保持不变7．如图，一个固定且导热性能良好的气缸内密封有一定质量的理想气体，气体体积为V，压强为p．现用力F缓慢推活塞使气体体积减小到．设环境温度不变，则缸内气体（）A．内能增大B．要从外界吸热C．压强等于3p D．压强大于3p一位质量为60kg的同学为了表演“轻功”，他用打气筒给4只相同的气球充以相等质量的空气（可视为理想气体），然后将这4只气球以相同的方式放在水平放置的木板上，在气球的上方放置一轻质塑料板，如图所示．8．关于气球内气体的压强，下列说法正确的是（）A．等于大气压强B．是由于气体重力而产生的C．是由于气体分子之间的斥力而产生的D．是由于大量气体分子的碰撞而产生的9．在这位同学慢慢站上轻质塑料板中间位置的过程中，球内气体温度可视为不变．下列说法正确的是（）A．球内气体体积变大B．球内气体体积变小C．球内气体内能变大D．球内气体内能变小9．在如图所示的汽缸中封闭着一定质量的常温理想气体，一重物用细绳经滑轮与缸中光滑的活塞相连接，重物和活塞均处于平衡状态．如果将缸内气体的摄氏温度降低一半，则缸内气体的体积（）A．仍不变B．为原来的一半C．小于原来的一半 D．大于原来的一半10．根据麦克斯韦电磁场理论，下列说法正确的是（）A．在电场周围一定存在磁场，在磁场周围一定存在电场B．在变化的电场周围一定产生变化的磁场，在变化的磁场周围一定产生变化的电场C．在均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D．振荡的电场周围一定产生同频率振荡的磁场11．电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等，按波长由长到短的排列顺序是（）A．无线电波、红外线、紫外线、γ射线B．红外线、无线电波、γ射线、紫外线C．γ射线、红外线、紫外线、无线电波D．紫外线、无线电波、γ射线、红外线12．飞船以c的速度离开地球，从飞船上向地球发射一个光信号．飞船上测得光离开的速度为c，则在地球上测得的光速是（）A． c B． c C． c D．c13．关于机械波和电磁波，下列说法中错误的是（）A．机械波和电磁波都能在真空中传播B．机械波和电磁波都可以传递能量C．波长、频率和波速间的关系，即ν=λf，对机械波和电磁波都适用D．机械波和电磁波都能发生衍射和干涉现象二、解答题（共2小题，满分0分）14．（1）麦克斯韦电磁场理论的内容是．（2）电磁波在传播过程中，每处的电场方向和磁场方向总是的，并和该处电磁波的传播方向，这就说明电磁波是波．（3）目前雷达发射的电磁波频率多在200MHz至1000MHz的范围内．请回答下列关于雷达和电磁波的有关问题．①雷达发射电磁波的波长范围是多少？②能否根据雷达发出的电磁波确定雷达和目标间的距离？15．一足够高的直立气缸上端开口，用一个厚度不计的活塞封闭了一段高为80cm 的气柱，活塞的横截面积为0.01m2，活塞与气缸间的摩擦不计，气缸侧壁通过一个开口与U形管相连，开口离气缸底部的高度为70cm，开口管内及U形管内的气体体积忽略不计．已知如图所示状态时气体的温度为7℃，U形管内水银面的高度差h1=5cm，大气压强p0=1.0×105Pa保持不变，水银的密度ρ=13.6×103kg/m3．求：①活塞的重力．②现在活塞上添加沙粒，同时对气缸内的气体加热，始终保持活塞的高度不变，此过程缓慢进行，当气体的温度升高到37℃时，U形管内水银的高度差为多少？2016届贵州省重点高中高考物理预测押题卷（4）参考答案与试题解析一、选择题（共13小题，每小题3分，满分39分）1．（2016•梅州二模）关于晶体和非晶体，下列说法正确的是（）A．金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B．晶体的分子（或原子、离子）排列是有规则的C．单晶体和多晶体有固定的熔点，非晶体没有固定的熔点D．单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的，非晶体是各向同性的【考点】* 晶体和非晶体【分析】晶体分为单晶体和多晶体：其中单晶体具有各向异性，多晶体和非晶体一样具有各向同性．晶体由固定的熔点，非晶体没有固定的熔点，单晶体有规则的几何外形，而非晶体则没有．【解答】解：A、金刚石、食盐、水晶都是常见的晶体，玻璃是非晶体，故A错误．B、晶体内部的分子（或原子、离子）排列是有规则的，故B正确．C、晶体有固定的熔点，而非晶体没有确定的熔点，故C正确；D、单晶体具有各向异性，多晶体和非晶体一样具有各向同性，故D错误．故选：BC．【点评】记住晶体与非晶体的不同特性是本题的解题关键，要注意多晶体与非晶体特性的相似性和区别．2．关于液体表面现象的说法中错误的是（）A．把缝衣针小心地放在水面上，针可以把水面压弯而不沉没，是因为针受到重力小，又受液体的浮力的缘故B．在处于失重状态的宇宙飞船中，一大滴水银会成球状，是因为液体表面分子间有相互吸引力C．玻璃管道裂口放在火上烧熔，它的尖端就变圆，是因为熔化的玻璃，在表面张力的作用下，表面要收缩到最小的缘故D．飘浮在热菜汤表面上的油滴，从上面的观察是圆形的，是因为油滴液体呈各向同性的缘故【考点】* 液体的表面张力现象和毛细现象；分子间的相互作用力【分析】根据液体表面张力的性质以及对应的宏观表现进行分析，从而明确产生各现象的基本原因．【解答】解：A、把缝衣针小心地放在水面上，针可以把水面压弯而不沉没，是因为针受到的重力等于表面张力，故浮在液体的表面．故A错误B、在处于失重状态的宇宙飞船中，一大滴水银会成球状，是因为液体表面分子间有相互吸引力，故B正确；C、玻璃管道裂口放在火上烧熔，它的尖端就变圆，是因为熔化的玻璃，在表面张力的作用下，表面要收缩到最小的缘故，故C正确；D、飘浮在热菜汤表面上的油滴，从上面的观察是圆形的，是因为油滴液体表面分子间相互吸引而产生的，故D错误．本题选错误的，故选：AD．【点评】本题考查了液体表面张力的形成原因，要注意理解液体表面张力的形成原因以及对应的现象；明确：作用于液体表面，使液体表面积缩小的力，称为液体表面张力．它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层，叫做表面层，表面层里的分子比液体内部稀疏，分子间的距离比液体内部大一些，分子间的相互作用表现为引力．3．在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上蜡，用烧热的针接触其上一点，蜡熔化的范围如图甲、乙、丙所示，而甲、乙、丙三种液体在溶解过程中温度随加热时间变化的关系如图丁所示，下列说法正确的是（）A．甲、乙为非晶体，丙是晶体B．甲、丙为晶体，乙是非晶体C．甲、丙为非晶体，乙是晶体D．甲为多晶体，乙为非晶体，丙为单晶体【考点】* 晶体和非晶体【分析】单晶体是各向异性的，熔化在晶体表面的石蜡是椭圆形．非晶体和多晶体是各向同性，则熔化在表面的石蜡是圆形，这与水在蜡的表面呈圆形是同样的道理．【解答】解：单晶体是各向异性的，熔化在晶体表面的石蜡是椭圆形．非晶体和多晶体是各向同性，则熔化在表面的石蜡是圆形，因此丙为单晶体，甲、乙可能是多晶体与非晶体，根据温度随加热时间变化的关系，可知，甲、丙为晶体，乙是非晶体．故BD正确，AC错误；故选：BD．【点评】各向异性就是说在不同的方向上表现出不同的物理性质．单晶体具有各向异性，并不是每种晶体在各种物理性质上都表现出各向异性．有些晶体在导热性上表现出显著的各向异性，如云母、石膏晶体；有些晶体在导电性上表现出显著的各向异性，如方铅矿；有些晶体在弹性上表现出显著的各向异性，如立方形的铜晶体；有些晶体在光的折射上表现出各向异性，如方解石．4．（2010•广东）如图所示，某种自动洗衣机进水时，与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气，通过压力传感器感知管中的空气压力，从而控制进水量．设温度不变，洗衣缸内水位升高，则细管中被封闭的空气（）A．体积不变，压强变小B．体积变小，压强变大C．体积不变，压强变大D．体积变小，压强变小【考点】气体的等温变化【分析】细管中封闭一定质量的空气，气体的温度始终与外界的温度相同，所以气体做的是等温变化，根据波意耳定律可以分析得出气体的变化的规律．【解答】解：当洗衣机的水位升高时，封闭的空气的压强增大，由于气体的温度保持不变，根据波意耳定律可得，PV=K，所以气体的体积要减小，所以B正确．故选B．【点评】等温变化时，气体的温度一定不能变化，并且气体的质量也是不能变化的．5．（2014•肇庆二模）为了将空气装入气瓶内，现将一定质量的空气等温压缩，空气可视为理想气体．下列图象能正确表示该过程中空气的压强P和体积V关系的是（）A．B．C．D．【考点】理想气体的状态方程【分析】根据理想气体等温变化特点可正确解答．【解答】解：根据理想气体状态方程，空气等温压缩，有PV=C，知P与成正比，在P﹣图象中为过原点的直线，所以该过程中空气的压强P和体积的关系图是图B，故ACD错误，B正确．故选B．【点评】解答此类问题首先要弄清坐标轴的含义，然后根据理想气体的状态方程，结合数学知识分析解答问题．要特别注意在描述气体状态变化的图线中虚线部分的含义．6．（2008•上海）已知理想气体的内能与温度成正比．如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线，则在整个过程中汽缸内气体的内能（）A．先增大后减小B．先减小后增大C．单调变化D．保持不变【考点】气体的等温变化；温度是分子平均动能的标志；物体的内能【分析】根据气体状态方程和已知的变化量去判断其它的物理量．运用理想气体的内能与温度成正比判断整个过程中汽缸内气体的内能的变化．【解答】解：由为恒量，由图象与坐标轴围成的面积表达PV乘积，从实线与虚线等温线比较可得出，该面积先减小后增大，说明温度T先减小后增大，而理想气体的内能完全由温度决定，所以内能先将小后增大．故选B．【点评】能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系．7．如图，一个固定且导热性能良好的气缸内密封有一定质量的理想气体，气体体积为V，压强为p．现用力F缓慢推活塞使气体体积减小到．设环境温度不变，则缸内气体（）A．内能增大B．要从外界吸热C．压强等于3p D．压强大于3p【考点】理想气体的状态方程；热力学第一定律【分析】因气缸具有良好的导热性能，所以可判知内能不变；对内做功，结合热力学第一定律，可得知对外放热；对被封闭的气体进行状态参量的分析，利用波意耳定律可解的变化后的压强．【解答】解：A、因气缸导热性能良好，所以气体的变化是等温变化，气体的内能不变．选项A错误．B、外接对气体做功，气体得内能又不变，由热力学第一定律可知，气体对外放热．选项B错误．C、D，对被封闭的气体为研究对象，进行状态分析，有：初状态：V1=V P1=P末状态：V2=V P2=？由玻意耳定律有：P1V1=P2V2解得：P2=3P，所以选项C正确，D错误．故选：C【点评】该题考察了热力学第一定律和气体的等温变化．在利用热力学第一定律解题时，要注意气体吸热放热的判断，以及做功情况的分析，列式时注意正负问题，吸热和对内做功为正值，放热和对外做功为负值；利用气体的状态方程进行解答问题，要注意状态及状态参量的分析，选择对应的定律解答，也可直接用气体的状态方程解答．一位质量为60kg的同学为了表演“轻功”，他用打气筒给4只相同的气球充以相等质量的空气（可视为理想气体），然后将这4只气球以相同的方式放在水平放置的木板上，在气球的上方放置一轻质塑料板，如图所示．8．关于气球内气体的压强，下列说法正确的是（）A．等于大气压强B．是由于气体重力而产生的C．是由于气体分子之间的斥力而产生的D．是由于大量气体分子的碰撞而产生的【考点】封闭气体压强【分析】气球内气体的压强等于大气压与气球弹力产生的压强之和．根据被封闭气体压强产生的原理，判断压强产生原因．【解答】解：A、气球充气后膨胀，内部气体的压强应等于大气压强加上气球收缩产生的压强，故A错误；BCD、气球内部气体的压强是大量气体分子做无规则运动发生频繁的碰撞产生的，不是因为重力和分子间的斥力，故BC错误，D正确．故选：D．【点评】本题考查气体压强的成因，对于气体的压强与固体和液体压强产生的原因的不同，运用分子动理论来理解．热学中很多知识点要需要记忆，注意平时的积累．9．在这位同学慢慢站上轻质塑料板中间位置的过程中，球内气体温度可视为不变．下列说法正确的是（）A．球内气体体积变大B．球内气体体积变小C．球内气体内能变大D．球内气体内能变小【考点】热力学第一定律；理想气体的状态方程【分析】气压变大，等温过程，根据玻意耳定律判断体积的变化情况；根据气体温度的变化判断内能是否变化．【解答】解：该同学站上塑料板后，因温度视为不变，而压强变大，故由玻意耳定律pV=c知，气体体积变小，内能不变，故A、C、D错误，B正确．故选：B【点评】本题的关键要知道一定质量的理想气体的内能由温度决定，气体发生等温变化时遵守玻意耳定律．9．在如图所示的汽缸中封闭着一定质量的常温理想气体，一重物用细绳经滑轮与缸中光滑的活塞相连接，重物和活塞均处于平衡状态．如果将缸内气体的摄氏温度降低一半，则缸内气体的体积（）A．仍不变B．为原来的一半C．小于原来的一半 D．大于原来的一半【考点】理想气体的状态方程【分析】气缸中气体发生等压变化，根据盖﹣吕萨克定律列式分析末态体积与初态体积的关系．【解答】解：气缸内气体压强不变，设初态体积，温度t℃末态体积，温度根据盖﹣吕萨克定律有=则所以大于原来的一半，故D正确，ABC错误故选：D【点评】本题考查气体实验定律的应用，关键是分析封闭气体发生了什么变化，活塞平衡时受力情况不变，封闭气体的压强不变，结合数学知识讨论．10．根据麦克斯韦电磁场理论，下列说法正确的是（）A．在电场周围一定存在磁场，在磁场周围一定存在电场B．在变化的电场周围一定产生变化的磁场，在变化的磁场周围一定产生变化的电场C．在均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D．振荡的电场周围一定产生同频率振荡的磁场【考点】电磁场【分析】麦克斯韦的电磁场理论是变化的磁场产生电场，变化的电场产生磁场．其中的变化有均匀变化与周期性变化之分．【解答】解：A、根据麦克斯韦的电磁场理论可知，变化的磁场产生电场，变化的电场产生磁场，如果电场不变化，不会产生磁场，同理，磁场不变化，不会产生电场，故A错误．BC、均匀变化的电场一定产生稳定的磁场，均匀变化的磁场周围一定产生稳定的电场，故BC错误．D、周期性变化的电场一定产生同周期变化的磁场，故D正确．故选：D．【点评】考查麦克斯韦的电磁场理论中变化的分类：均匀变化与非均匀（或周期性）变化．要知道周期性变化的电场产生周期性变化的磁场，而周期性变化的磁场又产生周期性变化的电场，从而产生不可分割的电磁场，并形成电磁波．11．（2010•上海）电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等，按波长由长到短的排列顺序是（）A．无线电波、红外线、紫外线、γ射线B．红外线、无线电波、γ射线、紫外线C．γ射线、红外线、紫外线、无线电波D．紫外线、无线电波、γ射线、红外线【考点】电磁波谱【分析】电磁波谱按照波长从大到小的顺序依次是无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线．【解答】解：按照波长从大到小的顺序依次是无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线．故选：A．【点评】本题考查电磁波谱的相关知识，多背才能解决此题．12．飞船以c的速度离开地球，从飞船上向地球发射一个光信号．飞船上测得光离开的速度为c，则在地球上测得的光速是（）A． c B． c C． c D．c【考点】* 爱因斯坦相对性原理和光速不变原理【分析】明确爱因斯坦相对论的基本内容，知道不同惯性系中真空光速不变即可解答．【解答】解：真空中的光速在不同的惯性系中都是一样的．故地球上测得的光速与飞船上测得的光速相同，均为C，故D正确，ABC错误．故选：D．【点评】本题考查爱因斯坦光速不变原理，要注意正确掌握相对论的基本内容即可分析求解．13．（2004•江苏）关于机械波和电磁波，下列说法中错误的是（）A．机械波和电磁波都能在真空中传播B．机械波和电磁波都可以传递能量C．波长、频率和波速间的关系，即ν=λf，对机械波和电磁波都适用D．机械波和电磁波都能发生衍射和干涉现象【考点】机械波；电磁波谱【分析】电磁波的传播不需要介质，机械波的传播需要介质；波都可以发生干涉、衍射．【解答】解：A、电磁波的传播不需要介质，机械波的传播需要介质．故A错误．B、波是能量传递的一种方式，这两种波都能传递能量．故B正确．C、波长、频率和波速间的关系，即ν=λf，适用于一切波．故C正确．D、机械波和电磁波都可以发生干涉和衍射现象．故D正确．本题选错误的，故选A．【点评】解决本题的关键知道电磁波和机械波的特点，以及知道它们的区别．二、解答题（共2小题，满分0分）14．（1）麦克斯韦电磁场理论的内容是变化的磁场产生电场，变化的电场产生磁场．（2）电磁波在传播过程中，每处的电场方向和磁场方向总是垂直的，并和该处电磁波的传播方向垂直，这就说明电磁波是横波．（3）目前雷达发射的电磁波频率多在200MHz至1000MHz的范围内．请回答下列关于雷达和电磁波的有关问题．①雷达发射电磁波的波长范围是多少？②能否根据雷达发出的电磁波确定雷达和目标间的距离？【考点】电磁波的发射、传播和接收【分析】（1）依据麦克斯韦电磁场理论的内容，即可确定；（2）电磁波是横波，传播方向与振动方向垂直；（3）根据v=λf，结合频率的范围，即可求解波长的范围；再由x=vt，求得电磁波传播的来回距离．【解答】解：（1）麦克斯韦电磁场理论的内容是：变化的磁场产生电场，变化的电场产生磁场．（2）电磁波在传播过程中，每处的电场方向和磁场方向总是垂直的，并和该处电磁波的传播方向垂直，这说明电磁波是横波．（3）①由v=λf可得：频率为200 MHz时，λ1==m=1.5 m，频率为1000 MHz时，λ2==m=0.3 m．故波长范围为0.3 m～1.5 m．②电磁波测距的原理就是通过发射和接收的时间间隔来确定距离，所以可根据x=vt确定和目标间的距离．故答案为：（1）变化的磁场产生电场，变化的电场产生磁场；（2）垂直，垂直，横；（3）①雷达发射电磁波的波长范围是0.3 m～1.5 m；②能．【点评】考查麦克斯韦电磁场理论的内容，掌握电磁波是横波，理解传播方向与振动方向的关系，同时掌握v=λf与x=vt公式的应用，注意雷达和目标间的距离是电磁波来回距离的一半．15．（2013•商丘二模）一足够高的直立气缸上端开口，用一个厚度不计的活塞封闭了一段高为80cm的气柱，活塞的横截面积为0.01m2，活塞与气缸间的摩擦不计，气缸侧壁通过一个开口与U形管相连，开口离气缸底部的高度为70cm，开口管内及U形管内的气体体积忽略不计．已知如图所示状态时气体的温度为7℃，U形管内水银面的高度差h1=5cm，大气压强p0=1.0×105Pa保持不变，水银的密度ρ=13.6×103kg/m3．求：①活塞的重力．②现在活塞上添加沙粒，同时对气缸内的气体加热，始终保持活塞的高度不变，此过程缓慢进行，当气体的温度升高到37℃时，U形管内水银的高度差为多少？【考点】理想气体的状态方程【分析】（1）封闭气体的压强可以以活塞为研究对象求出，也可以根据水银柱求出，即封闭气体的压强P=P0+，又有P=P0+ρgh1，联立解得活塞的重力．（2）活塞的高度不变，U形管内的气体体积忽略不计，则气缸内气体发生等容变化，根据查理定律求解U形管内水银的高度差．【解答】解：①以活塞为研究对象，根据平衡条件：P0S+G活=PS，则P=P0+，又有P=P0+ρgh1，即：，=ρgh1S=13.6×103×10×0.05×0.01N=68N．得：G活塞②气缸内的气体近似做等容变化．初状态：P=P0+ρgh1；温度为T1，末状态：P=P0+ρgh2；温度为T2，由查理定律：可得h2=0.134 m．答：（1）活塞的重力是68N．（2）当气体的温度升高到37℃时，U形管内水银的高度差为0.134m．【点评】本题是气体问题，确定气体状态作何种变化是关键，要充分挖掘隐含的条件进行分析．。

2016年高考押题卷（2）（新课标Ⅱ卷）理科综合·物理试题第Ⅰ卷二、选择题：本题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14～17题只有一项符合题目要求，第18～21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

14．如图所示为伽利略研究自由落体运动规律时设计的斜面实验，他让铜球沿阻力很小的斜面从静止滚下，利用滴水计时记录铜球运动的时间。

关于伽利略的“斜面实验”，下列说法正确的是A ．伽利略测定了铜球运动的位移与时间，进而得出了速度随位移均匀增加的结论B ．铜球在斜面上运动的加速度比自由落体下落的加速度小，所用时间长得多，时间容易测量C ．若斜面长度一定，铜球从顶端滚动到底端所需时间随倾角的增大而增大D ．若斜面倾角一定，铜球沿斜面运动的位移与所用时间成正比 【答案】B15．如图所示，中子内有一个电荷量为e 32+的上夸克和两个电荷量为e 31-的下夸克，三个夸克都分布在半径为r 的同一圆周上，则三个夸克在其圆心处产生的电场强度为A ．2ke r B ．23ke r C ．29ke r D ．223ke r 【答案】A【解析】一个下夸克在圆心处产生的电场强度大小为12233ek keE r r⋅==，两个电荷量为e 31-的下夸克在圆心处产生的合场强大小为2123keE E r==，方向沿A →O ，电荷量为e 32+的上夸克在圆心处产生的电场强度大小为3222233e k ke E r r ⋅==，方向沿A →O ，所以3个夸克在其圆心处产生的电场强度大小232keE E E r=+=，方向沿A →O ，故选项A 正确。

16．如图所示，一固定杆与水平方向夹角为α，将一质量为m 1的滑块套在杆上，通过轻绳悬挂一质量为m 2的小球，杆与滑块之间的动摩擦因数为μ。

若滑块与小球保持相对静止以相同的加速度a 一起运动，此时轻绳与竖直方向夹角为β，且α<β，不计空气阻力，则滑块的运动情况是A ．沿着杆减速下滑B ．沿着杆减速上滑 C. 沿着杆加速下滑 D ．沿着杆加速上滑 【答案】B17．有两个同种材料制成的导体，两导体的横截面均为正方形的柱体，柱体高均为h ，大柱体柱截面边长为a ，小柱体柱截面边长为b ，现将大小柱体串联接在电压U 上，已知通过导体电流方向如图所示，大小为I ，则导体的电阻率为A ．I hU 2=ρ B ．)(b a I Uha +=ρ C ．)(2b a I Uha+=ρ D ．)()(b a I b a Uh +-=ρ 【答案】A18．我国将于2020年前发射月球登陆器，登陆器运行情况如图所示，A 为地球，质量为m A ，半径为R A ，自转周期为T A ；B 为月球，质量为m B ，半径为R B ，月球绕地球运行的周期为T B ；地球球心到月球球心间的距离为R ，C 为登陆器，质量为m C ，半径为R C ，C 绕月球表面做匀速圆周运动且运行周期为T C ，引力常量为G ，则以下表达式正确的是（ ）A．A T =B．B T = C．C T =D．C T =【答案】BC【解析】 地球的自转周期不能根据卫星的运动情况求出，选项A 错误；B 绕A 做匀速圆周运动，由向心力公式可得：2224πA B B Bm m G m R R T =，可得B T =B 正确；同理可得C T =C 正确，D 错误。

2016年高考押题卷（1)（新课标Ⅱ卷）理科综合·物理试题第Ⅰ卷二、选择题：本题共8小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14～17题只有一项符合题目要求，第18～21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分，有选错的得0分。

14．我国某地交警部门开展的“车让人”活动深入人心，不遵守“车让人”的驾驶员将受到罚款、扣分的严厉处罚。

如图所示,以8m/s 匀速行驶的汽车即将通过路口，有一老人正在过人行横道,此时汽车的车头距离停车线8m。

该车减速时的加速度大小为5m/s2。

则下列说法中正确的是A．如果驾驶员立即刹车制动，则t=2s时，汽车离停车线的距离为2mB．如果在距停车线6m处开始刹车制动，汽车能在停车线处刹住停车让人C．如果驾驶员的反应时间为0。

4s，汽车刚好能在停车线处刹住停车让人D．如果驾驶员的反应时间为0。

2s，汽车刚好能在停车线处刹住停车让人【答案】D考点：匀变速直线运动15．如图所示,理想变压器的原线圈接u＝U0cos100πt的交变电流，副线圈接有可调电阻R，触头P与线圈始终接触良好,下列判断不正确的是A．交变电流的频率为50 HzB．若仅将触头P向A端滑动，则电阻R消耗的电功率增大C．若仅使电阻R增大，则原线圈的输入电功率增大D．若使电阻R增大的同时，将触头P向B端滑动,则通过原线圈的电流一定减小【答案】C16．如图所示,A 、B 为地球两个同轨道面的人造卫星,运行方向相同,A 为同步卫星，A 、B 卫星的轨道半径之比为r A /r B =k ，地球自转周期为T .某时刻A 、B 两卫星位于地球同侧直线上,从该时刻起至少经过多长时间A 、B 间距离最远A ．)1(23-k T B ．13-k T C ．)1(23+k T D ．13+k T【答案】A【解析】 由开普勒第三定律得:2233B A B A T T r r =,设两卫星至少经过时间t 距离最远，如图所示，21=-=-A B A B n n T t T t ，又T A =T ，解得)1(23-=k T t ，选项A正确.17．如图所示，将质量分别为M、m的物块和小球通过轻绳固定，并跨过两个水平固定的定滑轮（滑轮光滑且较小），物块放在水平放置的压力传感器上.已知压力传感器能测量物体对其正压力的大小.现将小球从偏离竖直方向θ=60°的角度处由静止释放，小球摆到最低点时，压力传感器示数为0,滑轮O到小球间细线长度为l=0。

贵州遵义市2016年第一次高考模拟试题理科综合物理14．下列说法正确的是（）A．康普顿效应表明光子不但具有能量，而且象实物粒子一样具有动量B．太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应C．光波是概率波D．一个氘核（21H）与一个氚核（31H）聚变生成一个氦核（42He）的同时放出一个电子15．密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁，此过程中瓶内空气（不计分子势能）（）A．内能减小，吸收热量B．内能减小，外界对其做功C．内能增大，放出热量D．内能增大，对外界做功16．甲、乙两图分别表示一简谐横波在传播方向上相距3.0m的两质点的振动图象，如果波长大于1.5m，则该波的波速大小可能是（）A．5m/s B．10m/s C．15m/s D．20m/s17、一群处于n＝3激发态的氢原子向基态跃迁，发出的光以入射角θ照射到一块平行玻璃砖A上，经玻璃砖A后又照射到一块金属板B上，如图则下列说法正确的是（）A.入射光经玻璃砖A后会分成相互平行的三束光线，从n＝3直接跃迁到基态发出的光经玻璃砖A后的出射光线与入射光线间的距离最小B.在同一双缝干涉装置上，从n＝3直接跃迁到基态发出的光形成的干涉条纹最窄C.经玻璃砖A后有些光子的能量将减小，但不会在玻璃砖的下表面发生全反射D.若从n＝3能级跃迁到n＝2能级放出的光子刚好能使金属板B发生光电效应，则从n＝2能级跃迁到基态放出的光子一定能使金属板B发生光电效应18. 如图所示，质量为m ，带电荷量为q 的微粒以速度v 与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里。

如果微粒做匀速直线运动，则下列 说法正确的是A.微粒受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用B.微粒带负电，微粒在运动中电势能不断增加C.匀强电场的电场强度2mg E q =D.匀强磁场的磁感应强度mgB qv = 19．欧洲强子对撞机在2010年初重新启动，并取得了将质子加速到1.18万亿ev 的阶段成果，为实现质子对撞打下了坚实的基础。

2016年贵州省重点高中高考物理预测押题卷（1）一、选择题（共12小题，每小题3分，满分36分）1．（3分）在如图所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内，电子可能沿水平方向向右做直线运动的是（）A．B． C．D．2．（3分）随着社会生产的发展，大型化工厂已越来越多，环境污染也越来越严重．为减少环境污染，技术人员在排污管末端安装了如图所示的流量计．该装置由绝缘材料制成，长、宽、高分别为a、b、c，左右两端开口．在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场，在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极．污水充满管口从左向右流经该装置时，电压表将显示两个电极间的电压U．若用Q表示污水流量（单位时间内排出的污水体积），下列说法中正确的是（）A．若污水中正离子较多，则前表面比后表面电势高B．若污水中负离子较多，则前表面比后表面电势高C．污水中离子浓度越高，电压表的示数将越大D．所测的污水流量Q与U成正比3．（3分）如图所示，空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场，电场和磁场相互垂直．在电磁场区域中，有一个竖直放置的光滑绝缘圆环，环上套有一个带正电的小球．O点为圆环的圆心，a、b、c、d、e为圆环上的五个点，a点为最高点，c点为最低点，bOd沿水平方向，e为ad弧的中点．已知小球所受电场力与重力大小相等．现将小球从环的顶端口点由静止释放，下列判断正确的是（）A．小球能运动到c点，且此时所受洛仑兹力最大B．小球能运动到e点，且此时所受洛仑兹力最小C．小球从a点到b点，重力势能减小，电势能增大D．小球从b点运动到c点，电势能增大，动能先增大后减小4．（3分）如图所示，匀强电场和匀强磁场相互垂直，现有一束带电粒子（不计重力），以速度v0沿图示方向恰能直线穿过，则以下分析不正确的是（）A．如果让平行板电容器左极为正极，则带电粒子必须向上以v0进入该区域才能直线穿过B．如果带电粒子以小于v0的速度沿v0方向射入该区域，其电势能越来越小C．如果带负电粒子速度小于v0，仍沿v0方向射入该区域，其电势能越来越大D．无论带正电还是带负电的粒子，若从下向上以速度v0进入该区域时，其动能都一定增加5．（3分）下列关于感应电动势大小的说法，正确的是（）A．线圈中磁通量变化越大，产生的感应电动势一定越大B．线圈中磁通量越大，产生的感应电动势一定越大C．线圈放在磁感应强度越强的地方，产生的感应电动势一定越大D．线圈中磁通量变化越快，产生的感应电动势越大6．（3分）一个由电阻均匀的导线绕制成的闭合线圈放在磁场中，如图所示，线圈平面与磁场方向成60°角，磁感应强度随时间均匀变化，下列方法可使感应电流增加一倍的是（）A．把线圈匝数增加一倍B．把线圈面积增加一倍C．把线圈半径增加一倍D．改变线圈与磁场方向的夹角7．（3分）如图所示，半径为r的半圆形金属导线（CD为直径）处于磁感应强度为B的匀强磁场中，磁场方向垂直于线圈平面，有关导线中产生感应电动势的大小，下列说法中错误的是（）A．导线从图示位置开始绕CD以角速度ω匀速转动时E=πr2BωsinωtB．导线在纸面内沿与CD成45°角以速度v斜向下匀速运动时E=rBvC．导线不动，匀强磁场以速度v水平向左匀速运动时E=0D．导线在纸面内以速度v水平向右运动，同时匀强磁场以速度v沿CD方向向上匀速运动时E=2Brv8．（3分）如图所示，水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场，两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ，分别用相同材料，不同粗细的导线绕制（Ⅰ为细导线）．两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落，再进入磁场，最后落到地面．运动过程中，线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界．设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为v1、v2，在磁场中运动时产生的热量分别为Q1、Q2．不计空气阻力，则（）【注】：两个匝数不同，但大小、材料、质量均相同的正方形线圈，先后从磁场外等高处落下，垂直穿过磁场区域后落地，不计空气阻力，则它们下落的时间相等，线圈中产生的热量相等。

2016年高考原创押题预测卷【新课标III卷】理科综合物理试题注意事项：1。

本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡相应位置上。

2。

回答第I卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效.3。

回答第II卷时，将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.可能用到的相对原子质量：H—1 B-11 C—12 N-14 O—16 Mn—55 Fe-56第I卷二、选择题：本题共8个小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14~17题只有一项符合题目要求，第18～21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分.14．100米短跑是径赛中最精彩的项目之一.目前男子世界纪录为9.58 s，由牙买加的尤塞恩·博尔特于2009年8月16日在柏林世锦赛上创造。

博尔特在比赛中的运动图象可能是A B C D14。

【答案】B【考点】运动图象15．如图所示，固定的斜面上一个质量为m 的物块在沿斜面向下的拉力F 1作用下匀速下滑,在下滑过程中的某时刻对物块再施加一个竖直向上的恒力F 2，且F 2〈mg .则施加F 2后极短时间内物块的运动状态是A 。

仍匀速下滑B 。

匀加速下滑C 。

匀减速下滑 D.上述情况都有可能15。

【答案】B【解析】以物块为研究对象,施加F 2前物块受重力、拉力、支持力、滑动摩擦力作用，根据平衡条件有mg sin θ+ F 1=μmg cos θ,施加一个竖直向上的恒力F 2后，由牛顿第二定律有212()sin ()cos mg F F mg F ma θμθ-+--=，可得a =1220F F m g >，B 正确。

【考点】物体的平衡、牛顿第二定律16。

如图所示，P 、Q 两点处放置两个等量异种点电荷，P 、Q 连线的中点为O ，N 、 a 、b 是PQ 中垂线上的三点,且Oa =2Ob ,在N 点处放置一负点电荷，以无穷远处电势为零，则F 1mA。

2016年贵州省重点高中高考物理预测押题卷（8）一、选择题（共11小题，每小题3分，满分33分）1．（3分）某人把原来静止于地面上的质量为2kg的物体向上提起1m，并使物体获得1m/s的速度，取g=10m/s2，则过程中（）A．人对物体做功20 J B．合外力对物体做功21 JC．物体的重力势能增加20 J D．物体的机械能增加1 J2．（3分）质量为m的物体，由静止开始下落，由于阻力作用，下落的加速度为g，在物体下落h的过程中，下列说法中不正确的是（）A．物体的动能增加了mghB．物体的机械能减少了mghC．物体克服阻力所做的功为mghD．物体的重力势能减少了mgh3．（3分）如图所示，木块A放在木块B上左端，用力F将A拉至B的右端，第一次将B固定在地面上，F做功为W1，产生的热量为Q1；第二次让B可以在光滑地面上自由滑动，这次F做的功为W2，产生的热量为Q2，则应有（）A．W1＜W2，Q1=Q2B．W1=W2，Q1=Q2C．W1＜W2，Q1＜Q2 D．W1=W2，Q1＜Q24．（3分）如图所示为变压器的示意图，它被用来升高发电机的输出电压，下列说法中正确的是（）A．图中M是闭合的铁芯，它由整块铁组成B．发电机应与线圈I相连，升高后的电压由c、d两端输出C．发电机应与线圈Ⅱ相连，升高后的电压由a、b两端输出D．发电机的输出电压频率高于输入电压的频率5．（3分）如图所示为远距离高压输电示意图，关于远距离输电，下列表述错误的是（）A．增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B．高压输电是通过减小输电电流来减少电路的发热损耗的C．在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小D．高压输电必须综合考虑各种因素，不一定是电压越高越好6．（3分）理想变压器原、副线圈的匝数比为10：1，原线圈输入电压的变化规律如图甲所示，副线圈所接电路如图乙所示，P为滑动变阻器的触头，下列说法正确的是（）A．副线圈输出电压的频率为50HzB．副线圈输出电压的有效值为310VC．P向右移动时，原、副线圈的电流比减小D．P向右移动时，变压器的输出功率减小7．（3分）一理想自藕变压器的原线圈接有正弦交变电压，其最大值保持不变，副线圈接有可调电阻R，触头P与线圈始终接触良好，下列判断正确的是（）A．若通过电路中A、C两处的电流分别为I A、I C，则I A＞I CB．若仅将触头P向A端滑动，则电阻R消耗的电功率增大C．若仅使电阻R增大，则原线圈的输入电功率增大D．若在使电阻R减小的同时，将触头P向A端滑动，则通过A处的电流增大8．（3分）如图是某种正弦式交变电压的波形图，由图可确定该电压的以下说法错误的是（）A．周期是0.02 s B．最大值是311 VC．有效值是220 V D．表达式为u=220sin 100πt（V）9．（3分）两只相同的电阻，分别通过正弦波形的交流电和方波形的交流电．两种交变电流的最大值相等，波形如图所示．在正弦波形交流电的一个周期内，正弦波形交流电在电阻上产生的焦耳热Q1与方波形交流电在电阻上产生的焦耳热Q2之比等于（）A．3：1 B．1：2 C．2：1 D．4：310．（3分）如图所示，当交流电源的电压（有效值）U=220V，频率f=50Hz，3只灯L1、L2、L3的亮度相同（L无直流电阻），若将交流电源的频率变为f=100Hz，则（）A．L1灯比原来亮B．L2灯比原来亮C．L2灯和原来一样亮D．L3灯比原来亮11．（3分）如图所示，处在匀强磁场中的矩形线圈abcd，以恒定的角速度绕ab 边转动，磁场方向平行于纸面并与ab垂直．在t=0时刻，线圈平面与纸面重合，线圈的cd边离开纸面向外运动．若规定a→b→c→d→a方向的感应电流为正方向，则下图能反映线圈感应电流I随时间t变化的图线是（）A．B．C．D．二、解答题（共3小题，满分0分）12．如图所示，匀强磁场的磁感应强度B=0.5T，边长L=10cm的正方形线圈abcd 共100匝，线圈电阻r=1Ω，线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动，角速度ω=2πrad/s，外电路电阻R=4Ω，求：（1）转动过程中感应电动势的最大值；（2）由图示位置（线圈平面与磁感线平行）转过60°角时的瞬时感应电动势；（3）由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势；（4）交流电压表的示数；（5）线圈转动一周外力所做的功；（6）周期内通过R的电荷量为多少？13．某发电站的输出功率为104kW，输出电压为4kV，通过理想变压器升压后向80km远处供电．已知输电导线的电阻率为ρ=2.4×10﹣8Ω•m，导线横截面积为1.5×10﹣4m2，输电线路损失的功率为输出功率的4%，求：（1）升压变压器的输出电压；（2）输电线路上的电压损失．14．如图所示，质量为m的滑块，放在光滑的水平平台上，平台右端B与水平传送带相接，传送带的运行速度为v，长为L，今将滑块缓慢向左压缩固定在平台上的轻弹簧，到达某处时突然释放，当滑块滑到传送带右端C时，恰好与传送带速度相同．滑块与传送带间的动摩擦因数为μ．（1）试分析滑块在传送带上的运动情况．（2）若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度，求释放滑块时，弹簧具有的弹性势能．（3）若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度，求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量．2016年贵州省重点高中高考物理预测押题卷（8）参考答案与试题解析一、选择题（共11小题，每小题3分，满分33分）1．（3分）（2015•贵州模拟）某人把原来静止于地面上的质量为2kg的物体向上提起1m，并使物体获得1m/s的速度，取g=10m/s2，则过程中（）A．人对物体做功20 J B．合外力对物体做功21 JC．物体的重力势能增加20 J D．物体的机械能增加1 J【解答】解：A、设人对物体做功为W，根据动能定理得，W﹣mgh=mv2﹣0，代入解得W=21J，故A错误；B、由动能定理得，合外力做功W合=mv2=1J，故B错误；C、物体向上运动的过程中，重力做负功，为W G=﹣mgh=﹣20J，则物体重力势能增加20J，故C正确；D、除重力之外的力所做的功等于物体机械能的增加量，△E=W=21J，故D错误；故选：C．2．（3分）（2015•贵州模拟）质量为m的物体，由静止开始下落，由于阻力作用，下落的加速度为g，在物体下落h的过程中，下列说法中不正确的是（）A．物体的动能增加了mghB．物体的机械能减少了mghC．物体克服阻力所做的功为mghD．物体的重力势能减少了mgh【解答】解：A、根据合力做功量度动能的变化，下落的加速度为g，那么物体的合力为mg，w合=mgh，所以物体的动能增加了mgh．故A正确．B、重力做功w G=mgh，重力做功量度重力势能的变化，所以重力势能减少了mgh，物体的动能增加了mgh，即机械能就减少了mgh．故B不正确．C、物体受竖直向下的重力和竖直向上的阻力，下落的加速度为g，根据牛顿第二定律得阻力为mg，所以阻力做功w f=﹣fh=﹣mgh．所以物体克服阻力所做的功为mgh，故C正确．D、重力做功w G=mgh，重力做功量度重力势能的变化，所以重力势能减少了mgh，故D正确．故选B．3．（3分）（2015•贵州模拟）如图所示，木块A放在木块B上左端，用力F将A 拉至B的右端，第一次将B固定在地面上，F做功为W1，产生的热量为Q1；第二次让B可以在光滑地面上自由滑动，这次F做的功为W2，产生的热量为Q2，则应有（）A．W1＜W2，Q1=Q2 B．W1=W2，Q1=Q2C．W1＜W2，Q1＜Q2D．W1=W2，Q1＜Q2【解答】解：木块从木板左端滑到右端克服摩擦力所做的功W=fs，因为木板不固定时木块的位移要比固定时长，所以W1＜W2．摩擦产生的热量Q=fs，两次都从木板左端滑到右端，相对位移相等，所以相对Q1=Q2．故A正确，B、C、D错误．故选A4．（3分）（2010•惠州三模）如图所示为变压器的示意图，它被用来升高发电机的输出电压，下列说法中正确的是（）A．图中M是闭合的铁芯，它由整块铁组成B．发电机应与线圈I相连，升高后的电压由c、d两端输出C．发电机应与线圈Ⅱ相连，升高后的电压由a、b两端输出D．发电机的输出电压频率高于输入电压的频率【解答】解：A、图中M是闭合的铁芯，它由硅钢片组成，故A错误；B、发电机应与线圈Ⅱ相连，升高后的电压由a、b两端输出，故B错误，C正确；D、发电机的输出电压频率等于输入电压的频率，故D正错误故选C．5．（3分）（2015•贵州模拟）如图所示为远距离高压输电示意图，关于远距离输电，下列表述错误的是（）A．增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B．高压输电是通过减小输电电流来减少电路的发热损耗的C．在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小D．高压输电必须综合考虑各种因素，不一定是电压越高越好【解答】解：A、增加输电导线的横截面积，根据电阻定律知可以减小输电线的电阻，从而减少损失的功率．故A正确．B、根据P=UI，输电电压越高，输电电流越小，再根据P损=I2R知，损耗的功率越小．故B正确．C、输电电压一定，输送功率越大，输电电流越大，根据P损=I2R知，损失的功率越大．故C错误．D、在高压输电的过程中，电压过高时，感抗和容抗影响较大，所以不一定是电压越高越好．故D正确．本题选错误的，故选：C．6．（3分）（2015•贵州模拟）理想变压器原、副线圈的匝数比为10：1，原线圈输入电压的变化规律如图甲所示，副线圈所接电路如图乙所示，P为滑动变阻器的触头，下列说法正确的是（）A．副线圈输出电压的频率为50HzB．副线圈输出电压的有效值为310VC．P向右移动时，原、副线圈的电流比减小D．P向右移动时，变压器的输出功率减小【解答】解：A、由图象可知，交流电的周期为0.02s，所以交流电的频率为50Hz，所以A正确．B、根据电压与匝数成正比可知，原线圈的电压的最大值为310V，所以副线圈的电压的最大值为31V，所以电压的有效值为V=V，所以B错误．C、原副线圈电流之比等于匝数的反比，故原副线圈的电流之比不变，故C错误．D、P右移，R变小，原副线的电流都变大．而电压不变，故功率增大，故D错误；故选：A．7．（3分）（2010•武汉二模）一理想自藕变压器的原线圈接有正弦交变电压，其最大值保持不变，副线圈接有可调电阻R，触头P与线圈始终接触良好，下列判断正确的是（）A．若通过电路中A、C两处的电流分别为I A、I C，则I A＞I CB．若仅将触头P向A端滑动，则电阻R消耗的电功率增大C．若仅使电阻R增大，则原线圈的输入电功率增大D．若在使电阻R减小的同时，将触头P向A端滑动，则通过A处的电流增大【解答】解：A、电流与匝数成反比，原线圈的匝数等于副线圈的匝数I A＜I C，A错误；B、所以由于原线圈的输入电压不变，若仅将触头P向A端滑动，则副线圈的匝数增大，输出电压增大，电阻R消耗的电功率增大，B正确；C、当电阻R增大时，电路的电阻变大，副线圈的电压不变，所以副线圈的输出功率减小，由于输入功率等于输出功率，C错误；D、若在使电阻R减小的同时，将触头P向A端滑动，输出电压增大，副线圈的电流增大，则通过A处的电流也增大，D正确；故选：BD．8．（3分）（2015•贵州模拟）如图是某种正弦式交变电压的波形图，由图可确定该电压的以下说法错误的是（）A．周期是0.02 s B．最大值是311 VC．有效值是220 V D．表达式为u=220sin 100πt（V）【解答】解：A、由图象知周期为0.02s，故A正确；B、由图象知最大值为311V，故B正确；C、电压的有效值为：U==220V，故C正确；D、瞬时值表达式为：u=311sin100πt V，故D错误；本题选错误的，故选：D．9．（3分）（2015•贵州模拟）两只相同的电阻，分别通过正弦波形的交流电和方波形的交流电．两种交变电流的最大值相等，波形如图所示．在正弦波形交流电的一个周期内，正弦波形交流电在电阻上产生的焦耳热Q1与方波形交流电在电阻上产生的焦耳热Q2之比等于（）A．3：1 B．1：2 C．2：1 D．4：3【解答】解：两种交变电流的最大值为I m．对于正弦式电流有效值为：I1=I m．对于方波，有效值为：I2=I m．根据焦耳定律得：Q1=I12RTQ2=I22RT则Q1：Q2=1：2故选：B10．（3分）（2015•贵州模拟）如图所示，当交流电源的电压（有效值）U=220V，频率f=50Hz，3只灯L1、L2、L3的亮度相同（L无直流电阻），若将交流电源的频率变为f=100Hz，则（）A．L1灯比原来亮B．L2灯比原来亮C．L2灯和原来一样亮D．L3灯比原来亮【解答】解：三个支路电压相同，当交流电频率变大时，电感的感抗增大，电容的容抗减小，电阻所在支路对电流的阻碍作用不变，所以流过L1的电流变大，流过L2的电流变小，流过L3的电流不变．A、由上分析可知，L1灯比原来亮，故A正确；B、由上分析可知，L2灯比原来暗，故BC错误；D、由上分析可知，L3灯和原来一样亮，故D错误；故选：A．11．（3分）（2015•贵州模拟）如图所示，处在匀强磁场中的矩形线圈abcd，以恒定的角速度绕ab边转动，磁场方向平行于纸面并与ab垂直．在t=0时刻，线圈平面与纸面重合，线圈的cd边离开纸面向外运动．若规定a→b→c→d→a方向的感应电流为正方向，则下图能反映线圈感应电流I随时间t变化的图线是（）A．B．C．D．【解答】解：cd边离开纸面向外运动开始计时，线圈磁通量在变大，则感应电流的磁场会阻碍其变小，所以感应电流方向是a→b→c→d→a，与规定的正方向相同，此时感应电动势最大，感应电流也最大，是余弦图象．故选：C．二、解答题（共3小题，满分0分）12．（2015•贵州模拟）如图所示，匀强磁场的磁感应强度B=0.5T，边长L=10cm 的正方形线圈abcd共100匝，线圈电阻r=1Ω，线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动，角速度ω=2πrad/s，外电路电阻R=4Ω，求：（1）转动过程中感应电动势的最大值；（2）由图示位置（线圈平面与磁感线平行）转过60°角时的瞬时感应电动势；（3）由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势；（4）交流电压表的示数；（5）线圈转动一周外力所做的功；（6）周期内通过R的电荷量为多少？【解答】解：（1）根据E m=NBωS，可得感应电动势的最大值：E m=100×0.5×0.12×2πV=3.14V；（2）由于线框垂直于中性面开始计时，所以瞬时感应电动势表达式：e=E m cos t（V）；当线圈转过60°角时的瞬时感应电动势为：e=1.57V；（3）根据法拉第电磁感应定律可得转60°角的过程中产生的平均感应电动势大小为：=N=N=1.5V=2.6V（4）转动过程中，交流电压表的示数为有效值，所以有：U=R=×4V=1.256V=1.78V；（5）线圈转动一周外力所做的功为：W=EIT=（6）周期内线圈转过60°角，通过R的电量q，由公式可得：电q=t=•=8.66×10﹣2 C；答：（1）转动过程中感应电动势的最大值3.14V；（2）线圈转过60°角时的瞬时感应电动势1.57V；（3）线圈转过60°角过程中产生的平均感应电动势2.6V；（4）电压表示数1.78V；（5）线圈转动一周外力所做的功为2J；（6）线圈转过60°角通过电阻R的电荷量8.66×10﹣2 C；13．（2006•广东）某发电站的输出功率为104kW，输出电压为4kV，通过理想变压器升压后向80km远处供电．已知输电导线的电阻率为ρ=2.4×10﹣8Ω•m，导线横截面积为1.5×10﹣4m 2，输电线路损失的功率为输出功率的4%，求：（1）升压变压器的输出电压；（2）输电线路上的电压损失．【解答】解；（1）输电线路的电阻为R=ρ=Ω=⨯⨯⨯∙Ω⨯-6.25105.1800002104.2248-m m m 输电线上损失的功率为△P=4%P=4%×104KW=400KW=400000W由△P=I 2R 得 I===125A有P=UI 得U===8×104V（2）输电线路上电压损失为△U=IR=125A ×25.6Ω=3200V答：（1）升压变压器的输出电压为8×104V ；（2）输电线上损失的电压为3200V14．（2016•铜仁市校级模拟）如图所示，质量为m 的滑块，放在光滑的水平平台上，平台右端B 与水平传送带相接，传送带的运行速度为v ，长为L ，今将滑块缓慢向左压缩固定在平台上的轻弹簧，到达某处时突然释放，当滑块滑到传送带右端C 时，恰好与传送带速度相同．滑块与传送带间的动摩擦因数为μ．（1）试分析滑块在传送带上的运动情况．（2）若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度，求释放滑块时，弹簧具有的弹性势能．（3）若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度，求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量．【解答】解：（1）若滑块冲上传送带时的速度小于带速，则滑块在传送带上由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动；若滑块冲上传送带时的速度大于带速，则滑块在传送带上由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动；（2）设滑块冲上传送带时的速度为v 0．在弹簧弹开滑块的过程中，根据机械能守恒定律得：E p=①滑块在传送带上运动过程，由动能定理得：﹣μmgL=﹣②联立得：弹簧具有的弹性势能E p=μmgL+．（3）设滑块在传送带上运动的时间为t，则t时间内传送带的位移为S=vt，又对滑块：v=v0﹣at，a==μg，滑块与传送带的相对位移为△S=L﹣S故整个过程中产生的热量Q=μmg△S联立以上四式得：Q=μmgL﹣mv（﹣v）。

2016年贵州省重点高中高考物理预测押题卷（13）学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共13小题，共39.0分)1.质量为m的物体沿某一条直线运动，已知物体的初动量的大小为4kg•m/s，经过时间t后，其动量的大小变为10kg•m/s，则该物体动量的变化量的大小为（）A.6kg•m/sB.8kg•m/sC.10kg•m/sD.20kg•m/s【答案】A【解析】解：取初动量方向为正，则初动量p初=4kg•m/s未动量有两种可能：①末动量为正，p末=10kg•m/s则动量的变化量△p=p末-p初=6kg•m/s②末动量为负，p末=-10kg•m/s则动量的变化量△p=p末-p初=-14kg•m/s．故A正确，BCD错误．故选：A物体的运动性质未知，所以物体的初、末速度方向可能相同，也可能相反，选取正方向，用正负表示出速度的方向，再求解即可．本题关键物体的运动性质未知，要考虑两种情况：末速度与初速度方向相同和相反，不能漏解．2.木块a和b用一根轻弹簧连接起来，放在光滑水平面上，a紧靠在墙壁上，在b上施加向左的水平力使弹簧压缩，如图所示，当撤去外力后，下列说法中正确的是（）①a尚未离开墙壁前，a和b组成的系统动量守恒②a尚未离开墙壁前，a和b组成的系统动量不守恒③a离开墙壁后，a和b组成的系统动量守恒④a离开墙壁后，a和b组成的系统动量不守恒．A.①③B.②④C.②③D.①④【答案】C【解析】解：动量守恒定律的运用条件是不受外力或所受合外力为零，a尚未离开墙壁前，a和b组成的系统受到墙壁对它们的作用力，系统的合外力不为零，不满足动量守恒条件；a离开墙壁后，系统所受合外力为零，动量守恒．故②③正确．选项C正确，ABD 错误．故选：C．判断系统动量是否守恒看系统所受的外力之和是否为零．当撤去外力F后，a尚未离开墙壁前，系统受到墙壁的作用力，系统所受的外力之和不为零．a离开墙壁后，系统所受的外力之和为0．机械能守恒的条件是只有重力或弹力做功．由此分析即可．本题的关键是掌握系统动量守恒的条件：合外力为零，通过分析系统的所受的外力，对照动量守恒的条件进行分析．3.如图所示，在光滑水平面上质量分别为m A=2kg、m B=4kg，速率分别为v A=5m/s、v B=3m/s的A、B两小球沿同一直线相向运动，下述正确的是（）A.它们碰撞前的总动量是18kg•m/s，方向水平向右B.它们碰撞后的总动量是18kg•m/s，方向水平向左C.它们碰撞前的总动量是2kg•m/s，方向水平向右D.它们碰撞后的总动量是2kg•m/s，方向水平向左【答案】D【解析】解：取水平向右方向为正方向，设碰撞后总动量为P．则碰撞前，A、B的速度分别为：v A=5m/s、v B=-3m/s．根据动量守恒定律得：P=m A v A+m B v B=2×5+4×（-3）=-2（kg•m/s），说明碰撞前后总动量方向水平向左．故选：D．两球碰撞过程，系统动量守恒，先选取正方向，再根据动量守恒定律列方程，求解即可．本题碰撞过程中遵守动量守恒，不仅碰撞前后总动量的大小不变，方向也保持不变，要注意选取正方向，用符号表示速度的方向．4.如图所示，一个木箱原来静止在光滑水平面上，木箱内粗糙的底板上放着一个小木块．木箱和小木块都具有一定的质量．现使木箱获得一个向右的初速度v0，则（）A.小木块和木箱最终都将静止B.小木块最终将相对木箱静止，二者一起向右运动C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞，而木箱一直向右运动D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止，则二者将一起向左运动【答案】B【解析】解：系统所受外力的合力为零，动量守恒，初状态木箱有向右的动量，小木块动量为零，故系统总动量向右，系统内部存在摩擦力，阻碍两物体间的相对滑动，最终相对静止，由于系统的总动量守恒，不管中间过程如何相互作用，根据动量守恒定律，最终两物体以相同的速度一起向右运动．故选B．应用动量守恒定律解决问题的基本思路和一般方法：（1）分析题意，明确研究对象；（2）要对各阶段所选系统内的物体进行受力分析，弄清哪些是系统内部物体之间相互作用的内力，哪些是系统外物体对系统内物体作用的外力，在受力分析的基础上根据动量守恒定律条件，判断能否应用动量守恒；（3）明确所研究的相互作用过程，确定过程的始、末状态，即系统内各个物体的初动量和末动量的量值或表达式；（4）确定好正方向建立动量守恒方程求解．本题中物体系统在光滑的平面上滑动，系统所受外力的合力为零，故系统动量始终守恒，而由于系统内部存在摩擦力，阻碍物体间的相对滑动，最终两物体应该相对静止，一起向右运动．动量守恒定律的应用问题，不需要涉及中间过程，特别是对于多次碰撞问题，解题特别方便，要能灵活的选用过程！5.2010年2月，温哥华冬奥会上，我国代表团凭借申雪/赵宏博在花样滑冰双人滑比赛中的完美表现，获得本届冬奥会上的第一块金牌，这也是中国队在花样滑冰赛场上获得的首枚奥运会金牌．若质量为m 1的赵宏博抱着质量为m 2的申雪以v 0的速度沿水平冰面做直线运动，某时刻赵宏博突然将申雪向前水平推出，推出后两人仍在原直线上运动，冰面的摩擦可忽略不计．若分离时赵宏博的速度为v 1，申雪的速度为v 2，则有（ ）A.m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2B.m 2v 0=m 1v 1+m 2v 2C.（m 1+m 2）v 0=m 1v 1+m 2v 2D.（m 1+m 2）v 0=m 1v 1【答案】C【解析】解：以赵宏博与申雪两人组成的系统为研究对象，系统动量守恒，以两人的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：（m 1+m 2）v 0=m 1v 1+m 2v 2，故C 在正确；故选：C ．两人组成的系统动量守恒，应用动量守恒定律可以正确解题．本题考查了动量守恒定律的应用，正确选择研究对象是正确解题的关键．6.如图所示，一沙袋用无弹性轻细绳悬于O 点．开始时沙袋处于静止，此后弹丸以水平速度击中沙袋后均未穿出．第一次弹丸的速度为v 1，打入沙袋后二者共同摆动的最大摆角为30°．当他们第1次返回图示位置时，第2粒弹丸以水平速度v 2又击中沙袋，使沙袋向右摆动且最大摆角仍为30°．若弹丸质量是沙袋质量的140倍，则以下结论中正确的是（ ）A.v 2=v 1B.v 1：v 2=41：42C.v 1：v 2=41：83D.v 1：v 2=42：41【答案】C【解析】解：设子弹的质量为m ，沙袋质量为M=40m ，取向右方向为正，第一次射入过程，根据动量守恒定律得：mv 1=41mv根据系统沙袋又返回时速度大小仍为v ，但方向向左，第2粒弹丸以水平速度v 2击中沙袋过程：根据动量守恒定律mv 2-41mv =42mv ′子弹打入沙袋后二者共同摆动的过程中，设细绳长为L ，由机械能守恒得（M+m ）g L （1-cos 30°）=12(M +m)v 2得v =√2gL(1−cos30°)可见v 与系统的质量无关，故两次最大摆角均为30°，故v ′=v故v 1v 2=4183故选C子弹射入沙袋过程，由于内力远大于外力，系统的动量守恒．子弹打入沙袋后二者共同摆动的过程机械能守恒，当他们第1次返回图示位置时，速度大小等于子弹射入沙袋后瞬间的速度，根据动量守恒定律求解．本题中物理过程较多，关键先要正确把握每个过程的物理规律，根据动量守恒定律进7.静止在水面上的船，长度为L ，船的质量为M ，一个质量为m 的人站在船头，当此人由船头走到船尾时，不计水的阻力，船移动的距离为（ ）A.mL MB.mL M+mC.mL M−mD.(M−m)L M+m【答案】B【解析】解：船和人组成的系统，在水平方向上动量守恒，人在船上行进，船向后退，规定人速度方向为正方向，有 mv -MV=0．人从船头走到船尾，设船后退的距离为x ，则人相对于地面的距离为L-x ． 则m L−x t =M x t解得x =mL M+m ．故B 正确，A 、C 、D 错误．故选：B ．人和小船组成的系统动量守恒，根据动量守恒定律求出船移动的位移大小．解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件，以及知道在运用动量守恒定律时，速度必须相对于地面为参考系．8.一炮弹质量为m ，以一定的倾角斜向上发射，达到最高点时速度大小为v ，方向水平．炮弹在最高点爆炸成两块，其中一块恰好做自由落体运动，质量为14m ，则爆炸后另一块瞬时速度大小为（ ）A.vB.43vC.34vD.0【答案】B【解析】解：爆炸前动量为mv ，设爆炸后另一块瞬时速度大小为v ′，取炮弹到最高点未爆炸前的速度方向为正方向，爆炸过程动量守恒，则有：mv =34m •v ′解得：v ′=43v故选：B ．炮弹在最高点水平，爆炸时动量守恒，由动量守恒定律可求出爆炸后另一块弹片的速度大小．对于爆炸、碰撞等过程，系统所受的外力不为零，但内力远大于外力，系统的动量近似守恒，这类问题往往运用动量守恒和能量守恒两大守恒定律结合进行求解．9.质量为M 的木块在光滑水平面上以速率v 1向右运动，质量为m 的子弹以速率v 2水平向左射入木块，假设子弹射入木块后均未穿出，且在第N 颗子弹射入后，木块恰好停下来，则N 为（ ）A.(M+m)v 1mv 2 B.Mv 1(M+m)v 2 C.Mv 1mv 2 D.mv 1Mv 2【解析】解：对所有子弹和木块组成的系统研究，根据动量守恒定律得，M v1-N mv2=0解得N=Mv1mv2．故C正确，A、B、D错误．故选：C．子弹在射木块的过程中，木块和所有子弹组成的系统动量守恒，结合动量守恒定律求出射入的子弹个数．解决本题的关键知道所有子弹和木块组成的系统动量守恒，结合动量守恒定律进行解题．10.一根轻质弹簧一端固定，用大小为F1的力压弹簧的另一端，平衡时长度为l1；改用大小为F2的力拉弹簧，平衡时长度为l2．弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内，该弹簧的劲度系数为（）A.F2+F1l2−l1B.F2+F1l2+l1C.F2−F1l2−l1D.F2−F1l2+l1【答案】A【解析】解：由胡克定律得F=kx，式中x为形变量，设弹簧原长为l0，则有：F1=k（l0-l1）F2=k（l2-l0）联立方程组可以解得：k=F2+F1l2−l1故选：A．根据弹簧受F1、F2两个力的作用时的弹簧的长度，分别由胡克定律列出方程联立求解即可．本题考查胡克定律的计算，在利用胡克定律F=kx计算时，一定要注意式中x为弹簧的形变量，不是弹簧的长度，这是容易出错的一个地方．11.如图，斜面固定在地面上，倾角37°（sin37°=0.6，cos37°=0.8），质量1kg的滑块，以一定的初速度沿斜面向下滑，斜面足够长，滑块与斜面间的动摩擦因数为0.8．该滑块所受摩擦力F f随时间变化的图象是（取初速度方向为正方向）（）A. B. C. D.【答案】A解：滑块以初速度V0从斜面上滑下，受到的是滑动摩擦力，由公式f=μN可得：f=μmgcos37°=0.8×1×10×0.8N=6.4N，方向沿着斜面向上．下滑力等于f′=mgsin37°=1×10×0.6N=6N＜6.4N，所以滑块速度为零时，滑块受到的静摩擦力大小6N，方向沿着斜面向上．故A正确．故选：A滑块以初速度V0从斜面上滑下，受到的是滑动摩擦力，由公式f=μN可确定其大小；当速度减小为零时，根据重力的下滑力小于最大静摩擦力，从而确定滑块处于静止状态，因而根据受力平衡可得静摩擦力的大小．考查滑动摩擦力与静摩擦力的区别，及各自大小与方向的确定．本题比较简单，但容易出错．12.第十一届全运会在济南市奥体中心成功举行，期间使用的篮球馆外部呈半球形，某警卫人员在执行特殊任务时，必须在屋顶上向上缓慢爬行，他在爬行的过程中屋顶对他的（）A.支持力不变B.支持力变小C.摩擦力变小D.摩擦力变大【答案】C【解析】解：以警卫人员为研究对象，缓慢爬行过程可看成平衡状态，如图所示，支持力N=mgcosθ，摩擦力f=mgsinθ，因θ角减小，故支持力N增大，摩擦力f减小，选项C正确．故选：C以警卫人员为研究对象，作出力图，根据平衡条件得出屋顶对他的摩擦力和支持力与θ的关系式，再分析两个力如何变化．本题是简单的力平衡问题，分析受力，作出力图是关键．13.如图所示，三个完全相同的木块放在同一个水平面上，木块和水平面的动摩擦因数相同．分别给它们施加一个大小为F的推力，其中给第一、三两木块的推力与水平方向的夹角相同．这时三个木块都保持静止．比较它们和水平面间的弹力大小N1、N2、N3，和摩擦力大小f1、f2、f3，下列说法中正确的是（）A.N1＞N2＞N3，f1＞f2＞f3B.N1＞N2＞N3，f1=f3＜f2C.N1=N2=N3，f1=f2=f3D.N1＞N2＞N3，f1=f2=f3【答案】B【解析】解：对于1、3两个物体，在水平方向上，摩擦力f1=f3=F cosθ，对于物体2，在水平方向上，摩擦力f2=F，则f1=f3＜f2．在竖直方向上，对于物体1，有：N1=F sinθ+mg，对于物体2，有：N2=mg，对于物体3，有：N3+F sinθ=mg，则N3=mg-F sinθ．所以N1＞N2＞N3．故B正确，A、C、D错误．故选B．三个木块都静止，知处于平衡状态，所受的摩擦力为静摩擦力大小，根据共点力平衡，抓住水平方向和竖直方向的合力为零判断它们与水平面的弹力和摩擦力大小关系．解决本题的关键正确地受力分析，运用共点力平衡进行求解．二、计算题(本大题共2小题，共6.0分)14.如图所示，两木块的质量分别为m 1和m 2，两轻质弹簧的劲度系数分别为k 1和k 2，上面木块压在上面的弹簧上（但不栓接），整个系统处于平衡状态，现缓慢向上提上面的木块，直到它刚离开上面弹簧，求在这过程中下面木块移动的距离．【答案】解：开始时：设弹簧压缩的长度x 2，则有m 1g +m 2g =k 2x 2得到 x 2=(m 1+m 2)g k 2当上面的木块刚离开上面弹簧时，设弹簧压缩的长度x 2′，则有m 2g =k 2x 2′得到 x 2′=m 2gk 2所以在这过程中下面木块移动的距离为 h =x 2-x 2′=m 1gk 2 答：在这过程中下面木块移动的距离为m 1gk 2．【解析】开始时弹簧处于压缩状态，弹力等于两个木块的总重力，由胡克定律求出弹簧压缩的长度x 2．当上面的木块刚离开上面弹簧时，弹簧仍处于压缩状态，此时弹力等于下面木块的重力，再由胡克定律求出弹簧此时压缩的长度x 2′，所以在这过程中下面木块移动的距离h =x 2-x 2′．本题考查处理含有弹簧的平衡问题能力，也可以直接由胡克定律根据△x =△Fk 2求解．15.如图所示，光滑水平直轨道上有三个滑块A 、B 、C ，质量分别为m A =m C =2m ，m B =m ，A 、B用细绳连接，中间有一压缩的轻弹簧（弹簧与滑块不拴接）．开始时A 、B 以共同速度v 0运动，C 静止．某时刻细绳突然断开，A 、B 被弹开，然后B 又与C 发生碰撞并粘在一起，最终三滑块速度恰好相同．求B 与C 碰撞前B 的速度．【答案】解：以A、B系统组成的系统为研究对象，A与B分开过程中，由动量守恒定律得：（m A+m B）v0=m A v+m B v B，以B、C组成的系统为研究对象，B与C碰撞过程中，由动量守恒定律得：m B v B=（m B+m C）v，v0；解得，B与C碰撞前B的速度v B=95v0．答：B与C碰撞前B的速度为95【解析】在弹簧弹开过程中，A、B系统动量守恒，由动量守恒定律列方程；在B、C碰撞过程中，B、C系统动量守恒，由动量守恒定律可以列方程，然后根据题意解方程组，求出B与C碰撞前B的速度．分析清楚物体运动过程，应用动量守恒定律即可正确解题．。

2016-2017学年贵州省遵义一中高三（上）第一次段考物理试卷（9月份）一、选择题（每小题4分，共40分）．1．近来，我国大部分地区都出现了雾霾天气，给人们的正常生活造成了极大的影响．在一雾霾天，某人驾驶一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上，突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶，小汽车紧急刹车，但刹车过程中刹车失灵．如图a、b分别为小汽车和大卡车的v﹣t图象，以下说法正确的是（）A．因刹车失灵前小汽车已减速，不会追尾B．在t=1s时恰好追尾C．在t=3s时恰好追尾D．在t=5s时恰好追尾2．（2015秋•抚州校级期中）一物体初速度为0的匀加速直线运动，测得它在第ns内的位移为S，则物体在1S末的速度为（）A．B．C．S D．S3．一辆汽车从车站由静止以加速度a1沿平直公路行驶时间t1，走过的位移为x1时，发现有一乘客没有上车，立即刹车．若刹车的加速度大小是a2，经时间t2，滑行x2停止，则下列表达式正确的是（）A．=B．=C．=D．=4．（2013•河东区一模）某同学在学习了动力学知识后，绘出了一个沿直线运动的物体的加速度a、速度v、位移x随时间变化的图象如图所示，若该物体在t=0时刻，初速度均为零，则下列图象中表示该物体沿单一方向运动的图象是（）A．B．C．D．5．（2015秋•鞍山校级期中）石块A自塔顶自由落下H时，石块B自离塔顶竖直距离h处自由下落，两石块同时着地，则塔高为（）A．H+h B． C． D．6．（2016•张掖模拟）如图所示，桌面上固定一个光滑竖直挡板，现将一个长方形物块A与截面为三角形的垫块B叠放在一起，用水平外力F缓缓向左推动B，使A缓慢升高，设各接触面均光滑，则该过程中（）A．A和B均受三个力作用而平衡B．B对桌面的压力越来越大C．A对B的压力越来越小 D．推力F的大小恒定不变7．（2015秋•牡丹江校级期末）如图所示，光滑的半圆柱固定在水平地面上，在其圆心O l 的正上方02处有一光滑小滑轮．质量分别为m、m的A、B两小球通过两光滑的小滑轮用细线相连．当O2A间细线的长度与圆柱半径相等时，两小球处于静止状态，且半圆柱对小球B的作用力恰好为零，则O2A与竖直方向的夹角θ为（）A．60°B．45°C．30°D．15°8．（2013春•洞口县期末）如图所示，在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱物体A，A在左端紧靠直墙，A与竖起墙之间放着一光滑圆球B，整个装置处于静止状态，若把A向右移动少许后，它们仍处于静止状态，则（）A．B对墙的压力增大 B．A与B之间的作用力增大C．地面对A的摩擦力减小D．A对地面的压力不变9．（2015秋•白城校级期中）如图所示，两个相同的立方体A和B，叠放在水平桌面上，今以水平力F拉B，而两立方体均保持静止，则下列结论正确的是（）A．A和B之间有静摩擦力的作用B．A和B之间无静摩擦力的作用C．A与桌面间有静摩擦力的作用D．若撤去外力F，则A和B，A与桌面间都没有摩擦力的作用10．（2015•阳东县校级模拟）如图，物块A、B静置在水平地面上，某时刻起，对B施加一沿斜面向上的力F，力F从零开始随时间均匀增大，在这一过程中，A、B均始终保持静止，则地面对A的（）A．支持力不变B．支持力减小C．摩擦力增大D．摩擦力减小二、填空题（每小题5分，共20分）11．（5分）（2014秋•福州期中）汽车在平直公路上以10m/s的速度做匀速直线运动，发现前面有情况而刹车，获得的加速度大小为是2m/s2，则汽车经过2s后的速度大小为______m/s，经过10s后的速度大小为______m/s．12．（5分）（2014秋•红桥区期末）质点从静止开始作匀加速直线运动，经5s后速度达到10m/s，然后匀速运动了20s，接着经2s匀减速运动后静止，则质点在加速阶段的加速度是______m/s2，在第26s末的速度大小是______m/s．13．（5分）（2015秋•钦州校级期中）一辆汽车在平直的公路上先以10m/s的速度行驶300m，又以30m/s的速度向前行驶300m，则汽车在这600m过程中的平均速度大小为______m/s．14．（5分）（2014秋•杭州期末）关于桥梁的研究有如图（1）所示的桥梁结构，如图（2）所示，两根钢索对塔柱的拉力F1、F2作用在同一点．它们合起来对塔柱的作用效果应该让塔柱好像受到一个竖直向下的力F一样．这样，塔柱便能稳固地伫立在桥墩上，不会因钢索的牵拉而发生倾斜，甚至倒下．如果斜拉桥塔柱两侧的钢索不能呈对称分布如图（3）所示，要保持塔柱所受的合力竖直向下，那么钢索AC、AB的拉力F AC：F AB=______．三、计算题（每小题10分，共40分）15．（10分）（2015秋•包头校级期末）如图所示，A与B两滑块叠放在水平面上，已知A 与B的重力分别为G A=10N，G B=20N，A与B间的动摩擦因素μA=0.2，B与水平面间的动摩擦因素μB=0.3．试求在图中所示的情况下拉动B滑块，使B匀速运动的最小拉力为多大．16．（10分）一质量为m=2kg的物体静止在水平面上，物体与地面的动动摩擦因数μ=0.3，物体受到的最大静摩擦力与滑动摩擦力的大小可以认为相等，取g=10N/kg．（1）当用F1=2N的水平拉力拉物体时，求地面对物体的摩擦力f1；（2）当用F2=6.5N的水平拉力拉物体时，求地面对物体的摩擦力f2；（3）若物体沿地面滑动后，用水平拉力F3=2.5N沿物体运动的反方向拉物体（物体仍在滑动），求地面对物体摩擦力f3．17．（10分）（2015秋•宁夏校级期末）我国自行设计的第三代战斗机歼﹣10战机性能优异，其中短距起飞能力格外引人瞩目．在飞行表演中歼﹣10 战机在t=8s时间内从静止开始滑行s=160m就达到起飞速度．若歼﹣10战机在航空母舰长为L=90m的甲板上起飞速度和陆地上相同，且起飞过程都可简化为加速度相同的匀加速直线运动．那么，在航空母舰静止的情况下，航母弹射系统必需给战机多大速度才能使战机起飞．18．（10分）某款小轿车对紧急制动性能的设计要求是：以20m/s的速度行驶时，急刹车距离不得超过25m．在一次实验紧急制动性能测试中，该款小轿车以某一速度匀速行驶时实行紧急制动，测得制动时间为1.5s，轿车在制动的最初1s内的位移为8.2m．则：（1）求小汽车安全制动的加速度．（2）试根据测试结果进行计算来判断这辆轿车的紧急制动性能是否符合设计要求．2016-2017学年贵州省遵义一中高三（上）第一次段考物理试卷（9月份）参考答案与试题解析一、选择题（每小题4分，共40分）．1．近来，我国大部分地区都出现了雾霾天气，给人们的正常生活造成了极大的影响．在一雾霾天，某人驾驶一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上，突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶，小汽车紧急刹车，但刹车过程中刹车失灵．如图a、b分别为小汽车和大卡车的v﹣t图象，以下说法正确的是（）A．因刹车失灵前小汽车已减速，不会追尾B．在t=1s时恰好追尾C．在t=3s时恰好追尾D．在t=5s时恰好追尾【考点】匀变速直线运动的图像；匀变速直线运动的速度与时间的关系【分析】当两车通过的位移之差等于30m时，两车会发生追尾．根据速度﹣时间图象所时间轴所围“面积”大小等于位移，进行分析．【解答】解：根据速度﹣时间图象所时间轴所围“面积”大小等于位移，由图知，t=3s时，b 车的位移为：s b=v b t=10×3m=30ma车的位移为s a=×（30+20）×1+×（20+15）×2m=60m则s a﹣s b=30m，所以在t=3s时恰好追尾．故C正确，A、B、D错误．故选：C．【点评】解答本题关键要抓住速度图象的面积表示位移，由几何知识和位移关系进行求解．2．（2015秋•抚州校级期中）一物体初速度为0的匀加速直线运动，测得它在第ns内的位移为S，则物体在1S末的速度为（）A．B．C．S D．S【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系【分析】根据匀变速直线运动的位移时间公式，抓住第ns内的位移等于ns内的位移减为（n ﹣1）s内的位移求出物体运动的加速度，由v=at 求的速度【解答】解：根据匀变速直线运动的位移时间公式得：，解得：a=故1s末的速度为v=at=．故选：B【点评】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式，并能灵活运用，基础题3．一辆汽车从车站由静止以加速度a1沿平直公路行驶时间t1，走过的位移为x1时，发现有一乘客没有上车，立即刹车．若刹车的加速度大小是a2，经时间t2，滑行x2停止，则下列表达式正确的是（）A．=B．=C．=D．=【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系；匀变速直线运动的速度与时间的关系【分析】根据匀变速直线运动的速度时间公式得出两段时间的关系，根据速度位移公式得出加速度与位移的关系．【解答】解：A、匀加速的末速度和匀减速运动的初速度相等，根据v=at知，，故A错误，B正确．C、根据速度位移公式得，v2=2ax，则，故C错误．D、根据，得，，故D错误．故选：B．【点评】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论，并能灵活运用，难度不大．4．（2013•河东区一模）某同学在学习了动力学知识后，绘出了一个沿直线运动的物体的加速度a、速度v、位移x随时间变化的图象如图所示，若该物体在t=0时刻，初速度均为零，则下列图象中表示该物体沿单一方向运动的图象是（）A．B．C．D．【考点】匀变速直线运动的图像【分析】速度时间图线的正负值表示物体运动的方向，通过位移时间图线的位移的增加还是减小判断运动的方向．【解答】解：A、在0﹣2s内，位移先增大再减小，知运动的方向发生改变．故A错误．B、在0﹣2s内速度为正值，向正方向运动，在2﹣4s内速度为负值，向负方向运动，运动方向发生改变．故B错误．C、0﹣1s内加速度不变，做匀加速直线运动，1﹣2s内加速度方向变为反向，大小不变，向正方向做匀减速直线运动，2s末速度为零．在一个周期内速度的方向不变．故C正确．D、在0﹣1s内，向正方向做匀加速直线运动，1﹣2s内加速度方向变为反向，大小不变，向正方向做匀减速直线运动，2s末速度为零，2﹣3s内向负方向做匀加速直线运动，运动的方向发生变化．故D错误．故选C．【点评】解决本题的关键知道速度时间图线和位移时间图线的物理意义，以及知道它们的区别，并且能很好运用．5．（2015秋•鞍山校级期中）石块A自塔顶自由落下H时，石块B自离塔顶竖直距离h处自由下落，两石块同时着地，则塔高为（）A．H+h B． C． D．【考点】自由落体运动【分析】设塔高为s，先求出石块A自塔顶自由落下H时的速度，石块B自离塔顶h处自由落下的时间，石块A继续下落的时间等于石块B自离塔顶h处自由落下的时间，再根据匀加速直线运动位移时间公式即可求解【解答】解：设塔高为s，石块A自塔顶自由落下H的时间为：t1=，此时A石块的速度为：v1=石块B自离塔顶h处自由落下的时间为：t2=石块A继续下落的时间等于t2，则：s﹣h=v1t2+gt22带入数据解得：s=，故ABD错误，C正确．故选：C【点评】该题主要考查了自由落体运动及匀减速直线运动基本公式的应用，关键多次选择恰当的过程运用运动学公式列式，不难．6．（2016•张掖模拟）如图所示，桌面上固定一个光滑竖直挡板，现将一个长方形物块A与截面为三角形的垫块B叠放在一起，用水平外力F缓缓向左推动B，使A缓慢升高，设各接触面均光滑，则该过程中（）A．A和B均受三个力作用而平衡B．B对桌面的压力越来越大C．A对B的压力越来越小 D．推力F的大小恒定不变【考点】共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用【分析】先以A和B为研究对象，分析受力情况，根据平衡条件，运用图解法得到B对A 的弹力和挡板对A的弹力如何变化，再对整体研究，分析推力F和桌面的支持力如何变化．【解答】解：A、先以A为研究对象，分析受力情况：重力、墙的弹力和斜面的支持力三个力，B受到重力、A的压力、地面的支持力和推力F四个力．故A错误．B、当B向左移动时，B对A的支持力和墙对A的支持力方向均不变，根据平衡条件得知，这两个力大小保持不变．则A对B的压力也保持不变．对整体分析受力如图所示，由平衡条件得知，F=N1，挡板对A的支持力N1不变，则推力F不变．桌面对整体的支持力N=G总，保持不变．则B对桌面的压力不变．故BC错误，D正确．故选：D【点评】本题首先要对A受力分析，根据共点力平衡条件分析A受力情况，再运用整体法研究桌面的支持力和推力如何变化．7．（2015秋•牡丹江校级期末）如图所示，光滑的半圆柱固定在水平地面上，在其圆心O l 的正上方02处有一光滑小滑轮．质量分别为m、m的A、B两小球通过两光滑的小滑轮用细线相连．当O2A间细线的长度与圆柱半径相等时，两小球处于静止状态，且半圆柱对小球B的作用力恰好为零，则O2A与竖直方向的夹角θ为（）A．60°B．45°C．30°D．15°【考点】共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用【分析】先对B进行受力分析，B受到重力和绳子的拉力，从而可知绳子的拉力为mg；然后对A进行受力分析，由共点力的平衡而可判断各选项的正确与否．【解答】解：由于半圆柱对小球B的作用力恰好为零，可知绳子的拉力为mg；设OA与竖直方向夹角为θ，对A分析，如图所示：由几何关系可知拉力F和支持力N与水平方向的夹角相等，而且F与N的大小也相等．有：2Fcosθ=mg；联立可得：cosθ=所以：θ=30°．选项C正确，选项ABD错误．故选：C【点评】该题考查共点力作用下物体的平衡，要注意研究对象的选择要合理，同时，该题中当O2A间细线的长度与圆柱半径相等时，拉力F和支持力N与水平方向的夹角也相等是解答该题的关键．8．（2013春•洞口县期末）如图所示，在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱物体A，A在左端紧靠直墙，A与竖起墙之间放着一光滑圆球B，整个装置处于静止状态，若把A向右移动少许后，它们仍处于静止状态，则（）A．B对墙的压力增大 B．A与B之间的作用力增大C．地面对A的摩擦力减小D．A对地面的压力不变【考点】共点力平衡的条件及其应用；物体的弹性和弹力【分析】对小球进行受力分析，根据A物体移动可得出小球B受A支持力方向的变化，由几何关系可得出各力的变化，对整体进行分析可得出水平向上摩擦力及竖直向上的压力的变化．【解答】解：A、B、对小球B受力分析，作出平行四边形，如图所示：A滑动前，B球受墙壁及A的弹力的合力与重力大小相等，方向相反；如图中实线所示；而将A向外平移后，B受弹力的方向将上移，如虚线所示，但B仍受力平衡，由图可知A 球对B的弹力及墙壁对球的弹力均减小；故A错误，B错误；C、以AB为整体分析，水平方向上受墙壁的弹力和地面的摩擦力而处于平衡状态，弹力减小，故摩擦力减小，故C正确；D、竖直方向上受重力及地面的支持力，两物体的重力不变，故A对地面的压力不变，故D 正确；故选：CD．【点评】本题应注意图析法及整体法的应用，灵活选择研究对象可以对解决物理题目起到事半功倍的效果．9．（2015秋•白城校级期中）如图所示，两个相同的立方体A和B，叠放在水平桌面上，今以水平力F拉B，而两立方体均保持静止，则下列结论正确的是（）A．A和B之间有静摩擦力的作用B．A和B之间无静摩擦力的作用C．A与桌面间有静摩擦力的作用D．若撤去外力F，则A和B，A与桌面间都没有摩擦力的作用【考点】共点力平衡的条件及其应用；摩擦力的判断与计算【分析】先对物体B受力分析，再对物体A受力分析，根据平衡条件判断摩擦力的有无．【解答】解：A、先对物体B受力分析，受拉力、重力、支持力和向左的静摩擦力；故A正确，B错误；C、再对物体A受力分析，受A对其向右的静摩擦力、重力、支持力、压力、地面对A向左的静摩擦力，共5个力；故C正确；D、若撤去外力F，B在水平方向不受其他的外力的作用，则A和B之间没有摩擦力，同理，A与桌面间都没有摩擦力的作用．故D正确．故选：ACD．【点评】对物体受力分析是解决力学问题的前提，要结合牛顿第三定律和平衡条件分析，基础题目．10．（2015•阳东县校级模拟）如图，物块A、B静置在水平地面上，某时刻起，对B施加一沿斜面向上的力F，力F从零开始随时间均匀增大，在这一过程中，A、B均始终保持静止，则地面对A的（）A．支持力不变B．支持力减小C．摩擦力增大D．摩擦力减小【考点】共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用【分析】以A、B整体为研究对象，分析受力情况，由平衡条件得到地面对A的支持力和摩擦力与F的关系，再分析两个力的变化．【解答】解：以A、B整体为研究对象，分析受力情况：总重力G、力F、地面对A的支持力N、摩擦力f．设斜面的倾角为α，由平衡条件得：N+Fsinα=G，f=Fcosα由题，F增大，则知N减小，f增大．故选BC【点评】本题关键在于研究对象的选择，以整体为研究对象，简单方便，也可以运用隔离法研究．二、填空题（每小题5分，共20分）11．（5分）（2014秋•福州期中）汽车在平直公路上以10m/s的速度做匀速直线运动，发现前面有情况而刹车，获得的加速度大小为是2m/s2，则汽车经过2s后的速度大小为6m/s，经过10s后的速度大小为0m/s．【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系；匀变速直线运动的速度与时间的关系【分析】根据速度时间关系求汽车刹车后的速度大小即可．【解答】解：取初速度方向为正方向，则汽车刹车时的加速度为a=﹣2m/s2，根据速度时间关系有汽车刹车后2s的速度v=v0+at=10+（﹣2）×2m/s=6m/s汽车刹车后10s后的速度v′=10+（﹣2）×10m/s=﹣10m/s＜0因为汽车刹车后不会反向运动，故10s后汽车的速度为0故答案为：6，0．【点评】掌握匀变速直线运动的速度时间关系是正确解题的关键，本题注意汽车刹车后的加速度取值以及停车时间的注意．12．（5分）（2014秋•红桥区期末）质点从静止开始作匀加速直线运动，经5s后速度达到10m/s，然后匀速运动了20s，接着经2s匀减速运动后静止，则质点在加速阶段的加速度是2m/s2，在第26s末的速度大小是5m/s．【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系【分析】已知初速度为0，末速度为10m/s，加速时间5s直接根据加速度定义求加速阶段的加速度，第26s末是质点做匀减速直线运动1s末的速度，同时也匀减速至速度为0的中间时刻的瞬时速度，根据=可以求出瞬时速度的大小．【解答】解：（1）质点做初速度为0的匀加速直线运动，经5s后速度达到10m/s，根据速度时间关系有质点的加速度，（2）由题意知质点从第25s末开始做匀减速直线运动，历时2s速度减为0，故第26s末的速度是质点做匀减速直线运动中间时刻的瞬时速度，根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于全程的平均速度有：==故答案为：2，5【点评】掌握匀变速直线运动的规律是解决本题的关键，同时巧用匀变速直线运动的平均速度公式可以简化一些数值计算．13．（5分）（2015秋•钦州校级期中）一辆汽车在平直的公路上先以10m/s的速度行驶300m，又以30m/s的速度向前行驶300m，则汽车在这600m过程中的平均速度大小为15m/s．【考点】平均速度；匀变速直线运动的位移与时间的关系【分析】先根据速度公式求出物体在前300的路程和后300的路程的运动时间，得出全程用的时间，再利用总路程除以总时间求全程的平均速度．【解答】解：物体在前300m路程的运动时间：t1===30s物体在后三分之二的路程的运动时间：t2===10s，物体全程用的时间t=t1+t2=40s物体全程的平均速度：v===15m/s．故答案为：15m/s【点评】计算平均速度时，一定要用总位移除以总时间，只有匀变速直线运动才能用=来求解．14．（5分）（2014秋•杭州期末）关于桥梁的研究有如图（1）所示的桥梁结构，如图（2）所示，两根钢索对塔柱的拉力F1、F2作用在同一点．它们合起来对塔柱的作用效果应该让塔柱好像受到一个竖直向下的力F一样．这样，塔柱便能稳固地伫立在桥墩上，不会因钢索的牵拉而发生倾斜，甚至倒下．如果斜拉桥塔柱两侧的钢索不能呈对称分布如图（3）所示，要保持塔柱所受的合力竖直向下，那么钢索AC、AB的拉力F AC：F AB=sinβ：sinα．【考点】力的分解【分析】将钢索AC、AB的拉力F AC、F AB进行合成，合力竖直向下，根据平行四边形定则作图后根据几何关系列式求解．【解答】解：将钢索AC、AB的拉力F AC、F AB进行合成，合力竖直向下，根据平行四边形定则作图，如图所示：结合正弦定理可知：F AC：F AB=sinβ：sinα；故答案为：sinβ：sinα．【点评】本题关键将钢索AC、AB的拉力F AC、F AB进行合成，然后根据正弦定理列式分析；但是目前江苏等省份明确规定只考虑直角三角形的情况，题目较为冷僻．三、计算题（每小题10分，共40分）15．（10分）（2015秋•包头校级期末）如图所示，A与B两滑块叠放在水平面上，已知A 与B的重力分别为G A=10N，G B=20N，A与B间的动摩擦因素μA=0.2，B与水平面间的动摩擦因素μB=0.3．试求在图中所示的情况下拉动B滑块，使B匀速运动的最小拉力为多大．【考点】共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用【分析】分别对AB进行受力分析，当物体B匀速运动时拉力最小；根据共点力的平衡条件可求得拉力的最小值．【解答】解：根据题意知，A、B两物体均处于平衡状态，对A受力分析有：则A处于平衡状态：f BA=μF NA=μG A…①T=f BA…②F NA=G A…③对B进行受力分析有：由B物体的平衡条件有：F NB=G B+F AB…④F=T+f B+f AB…⑤其中F AB为A对B的压力，大小为F AB=F NA=G A…⑥f B=μF NB=μ（G A+G B）…⑦f BA和f AB互为作用务与反作用力∴f AB=f BA=μG A…⑧联列可解得：F=2μA G A+μB（G A+G B）=2×0.2×10+0.3×（10+20）=13 N答：使B匀速运动的最小拉力为13N．【点评】本题关键是对物体正确的受力分析，知道滑动摩擦力与弹力的关系；对B进行受力分析时要注意摩擦力的方向，在对滑动摩擦力的计算时注意弹力大小与重力大小的关系即f=μF N，要讨论F N与重力是否相等，不能在什么情况下都死记f=μG的结论．16．（10分）一质量为m=2kg的物体静止在水平面上，物体与地面的动动摩擦因数μ=0.3，物体受到的最大静摩擦力与滑动摩擦力的大小可以认为相等，取g=10N/kg．（1）当用F1=2N的水平拉力拉物体时，求地面对物体的摩擦力f1；（2）当用F2=6.5N的水平拉力拉物体时，求地面对物体的摩擦力f2；（3）若物体沿地面滑动后，用水平拉力F3=2.5N沿物体运动的反方向拉物体（物体仍在滑动），求地面对物体摩擦力f3．【考点】滑动摩擦力；静摩擦力和最大静摩擦力【分析】当推力小于最大静摩擦力时，物体未被推动，所受摩擦力为静摩擦力，根据平衡条件计算，当推力大于最大静摩擦力时，物体被推动，所受摩擦力为滑动摩擦力．【解答】解：物体所受滑动摩擦力大小为：f=μN=0.3×20 N=6 N=f静m；（1）当F1=2 N＜6 N时，物体保持静止不动．物体所受摩擦力为：f1=F1=2 N；（2）当F2=6.5 N＞6 N时，物体开始滑动．则物体所受摩擦力为滑动摩擦力：f2=f=6 N；（3）若物体沿地面滑动后，用水平拉力F3=2.5N沿物体运动的反方向拉物体（物体仍在滑动），物体仍受到滑动摩擦力，即为6N；答：（1）当用F1=2N的水平拉力拉物体时，求地面对物体的摩擦力f1为2N；（2）当用F2=6.5N的水平拉力拉物体时，求地面对物体的摩擦力f2为6N．（3）若物体沿地面滑动后，用水平拉力F3=2.5N沿物体运动的反方向拉物体（物体仍在滑动）地面对物体摩擦力f3为6N．【点评】研究摩擦力时，首先要根据物体的状态确定是滑动摩擦还是静摩擦，静摩擦根据平衡条件求解，滑动摩擦可以根据平衡条件，也可以根据摩擦力公式求解．17．（10分）（2015秋•宁夏校级期末）我国自行设计的第三代战斗机歼﹣10战机性能优异，其中短距起飞能力格外引人瞩目．在飞行表演中歼﹣10 战机在t=8s时间内从静止开始滑行s=160m就达到起飞速度．若歼﹣10战机在航空母舰长为L=90m的甲板上起飞速度和陆地上相同，且起飞过程都可简化为加速度相同的匀加速直线运动．那么，在航空母舰静止的情况下，航母弹射系统必需给战机多大速度才能使战机起飞．【考点】匀变速直线运动的速度与位移的关系【分析】根据位移时间公式求出战斗机的加速度，根据速度时间公式求出起飞的末速度，再结合速度位移公式求出航母弹射系统必需给战机的初速度大小．【解答】解：根据s=得，战斗机的加速度a=，战斗机起飞的速度v=at=5×8m/s=40m/s，。

2016年高考押题卷（1）【新课标I卷】理科综合·物理试题第Ⅰ卷二、选择题：本大题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14~18题只有一项符合题目要求，第19~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

14．轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动，某人为了测定某辆轿车在平路上起动时的加速度，利用相机每隔2s曝光一次，拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片，如图所示。

如果轿车车身总长为4.5m，那么这辆轿车的加速度大约为A．1m/s2 B．2m/s2 C．3 m/s2 D．4 m/s2【答案】B15．如图所示中一个带电粒子，沿垂直于磁场方向射入一匀强磁场，粒子的一段迹如图，径迹上的每一小段都可近似看成圆弧，由于带电粒子使沿途的空气电离，粒子的能量逐渐减小（带电量不变），从图中情况可以确定A．粒子从a到b，带正电B．粒子从b到a，带正电C．粒子从a到b，带负电D．粒子从b到a，带负电【答案】B【解析】由于带电粒子使沿途的空气电离，粒子的能量逐渐减小，速度逐渐减小，根据粒子在磁场中运动的半径公式qB mv r =可知，粒子的半径逐渐的减小，所以粒子的运动方向是从b 到a ，在根据左手定则可知，粒子带正电，所以D 正确。

考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；洛仑兹力16．已知一质量为m 的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为ΔN ，假设地球是质量分布均匀的球体，半径为R 。

则地球的自转周期为A ．N mR T ∆=π2 B ．mR N T ∆=π2 C ．R N m T ∆=π2 D ．Nm R T ∆=π2 【答案】A 【解析】 由于地球的自转所以两极2GMm G R =极，赤道2224+GMm G m R R T π=赤，又因为重力等于压力，所以224N G G m R T π∆=-=赤极，则2mR T Nπ=∆，A 正确。

17．如图所示，A 、B 、C 、D 、E 、F 是先在匀强电场中一个边长为2cm 的正六边形的六个顶点，该六边形所在平面与电场线（图中没有画出）平行。

2016年贵州省遵义一中高考物理押题卷一、选择题（共8小题，每小题6分，满分48分）1．在物理学的探索和发现过程中，科学家们运用了许多研究方法，以下关于物理学研究方法的叙述中不正确的是（）A．在不考虑带电体的大小和形状时，常用点电荷代替带电体采用了理想法B．根据速度定义式v=，当△t→0时，就可以表示物体在t时刻的瞬时速度，该定义式运用了假设法C．在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，该实验应用了控制变量法D．玻璃瓶内装满水，用穿有透明细管的橡皮塞封口．手捏玻璃瓶，细管内液面高度有明显变化，说明玻璃瓶发生形变，该实验采用放大的思想方法2．一物体放在水平地面上，如图1所示，已知物体所受水平拉力F随时间t的变化情况如图2所示，物体相应的速度v随时间t的变化关系如图3所示．则（）A．2～6s时间内物体的加速度为0.5m/s2B．物块的质量为1kgC．整个过程中，物体所受摩擦力始终为2ND．0～10s时间内，物体克服摩擦力所做的功30J3．将卫星发射至近地圆轨道1，然后再次点火，将卫星送入同步轨道3．轨道1、2相切于Q点，2、3相切于P点，M、N为椭圆轨道短半轴的端点，则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时（如图所示），以下说法正确的是（）A．在三条轨道中周期从大到小的顺序是3轨道、1轨道、2轨道B．在三条轨道中速率最大的时刻为经过2轨道的Q点，速率最小的时刻为经过2轨道上P点C．卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度D．卫星在轨道2上从M﹣P﹣N运动所需的时间等于从N﹣Q﹣M的时间4．如图所示，在水平地面上的箱子内，用细线将质量均为m的两个球a、b分别系于箱子的上、下两底的内侧，轻质弹簧两端分别与球相连接，系统处于静止状态时，弹簧处于拉伸状态，下端细线对箱底的拉力为2mg，箱子的质量为M （m《M），则下列说法正确的是（重力加速度为g）（）A．系统处于静止状态时地面受到的压力大小为Mg﹣2mgB．中间弹簧的弹力大小为mgC．剪断连接球b与箱底的细线瞬间，b球的瞬时加速度为2gD．剪断连接球a与弹簧连接点的瞬间，a球的加速度为3g5．在如图所示的含有理想变压器的电路中，变压器原、副线圈匝数比为20：1，图中电表均为理想交流电表，R为光敏电阻（其阻值随光强增大而减小），L l和L2是两个完全相同的灯泡．原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u，下列说法正确的是（）A．交流电的频率为50HzB．电压表的示数为220VC．当照射R的光强增大时，电流表的示数变大D．若L l的灯丝烧断后，电压表的示数会变大6．如图所示，竖直平面内有水平向左的匀强电场E，M点与N在同一电场线上．两个完全相同的带等量正电荷的粒子，分别以初速度V2、V1垂直于电场线进入电场（轨迹位于竖直平面内），两粒子恰好能相遇于P点，重力不计．在此过程中，下列说法正确的是（）A．两粒子到达P点的速度大小可能相等B．电场力对两粒子做功一定不相同C．两粒子到达P点时的电势能的都比进入电场时大D．两粒子到达P点所需时间一定不相等7．如图所示，两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ，下端接有定值电阻R，匀强磁场垂直于导轨平面向上，磁感应强度为B．现给导体棒MN 一平行于导轨的初速度v，使导体棒保持与导轨垂直并沿导轨向上运动，经过一段时间导体棒又回到原位置．不计导轨和导体棒的电阻，在这一过程中，下列说法正确的是（）A．导体棒上滑时棒中的电流方向由N到MB．导体棒上滑阶段和下滑阶段的同一位置受到的安培力大小相同C．整个过程中流过导体某一横截面上的电荷量必然为零D．导体棒在上升阶段动能减小量等于回路中热能的增加量8．电磁流量计广泛应用于测量可导电液体（如污水）在管中的流量（在单位时间内通过管内横截面的流体的体积），为了简化，假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道，其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c，流量计的两端与输送流体的管道相连接（图中虚线）图中流量计的上、下两面是金属材料，前后两面是绝缘材料，现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场，磁场方向垂直于前后两面，当导电流体稳定地流经流量计时，在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接，I表示测得的电流值，已知流体的电阻率为ρ，不计电流表的内阻，则可求得（）A．流量为B．流量为C．若将污水浓度变大，则上下两板间电势差将变大D．若流量越大，则上下两板间电势差将变大三、非选择题：包括必考题和选考题两部分．第22-32题为必考题，每个试题考生都作答；第33题-39题为选考题，考生根据要求作答．（一）必考题（共129分）9．在水平固定的长木板上，用物体A、B分别探究了加速度随着合外力的变化的关系，实验装置如图（1）所示（打点计时器、纸带图中未画出）．实验过程中用不同的重物P分别挂在光滑的轻质动滑轮上，使平行于长木板的不可伸长的细线（中间连结有一轻质细弹簧）分别拉动长木板上的物块由静止开始加速运动（纸带与打点计时器之间阻力及空气阻力可忽略），实验后进行数据处理，得到了物块A、B的加速度a与轻质弹簧秤的伸长量x的关系图象分别如图（2）中的A、B所示（g已知），（1）（多选题）由图判断下列说法正确的是A．一端带有定滑轮的长木板，未达到平衡物块所受摩擦力的目的B．实验中重物P的质量应远小于物块的质量C．若在实验中长木板是水平的，图（2）中又知道了图象的截距，就能求解出物体与木板间的动摩擦因数D．试验中，应该先释放重物再接通打点计时器的电源（2）某同学仔细分析了图（2）中两条线不重合的原因，得出结论：两个物体的质量不等，且m A m B（填“大于”“等于”或“小于”）；两物体与木板之间动摩擦因数µAµB（填“大于”“等于”或“小于”）．10．某学生实验小组利用图（a）所示电路，测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻．使用的器材有：多用电表；电压表：量程5V，内阻十几千欧；滑动变阻器：最大阻值5kΩ导线若干．回答下列问题：（1）将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡后并进行了欧姆调零．（2）将图（a）中多用电表的红表笔和（填“1”或“2”）端相连，黑表笔连接另一端．（3）将滑动变阻器的滑片调到适当位置，使多用电表的示数如图（b）所示，这时电压表的示数如图（c）所示．多用电表和电压表的读数分别为kΩ和V．（4）调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零．此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V．多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路，如图（d）所示．根据前面的实验数据计算可得，此多用电表内电池的电动势为V，电阻“×lk”挡内部电路的总电阻为kΩ．11．如图，A、B为半径R=1m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道，在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106 V/m、竖直向上的匀强电场，有一质量m=1kg、带电荷量q=+1.4×10﹣5C的物体（可视为质点），从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落（不计空气阻力），BC段为长L=2m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面．（取g=10m/s2）（1）若H=1m，物体能沿轨道AB到达最低点B，求它到达B点时对轨道的压力大小；（2）通过你的计算判断：是否存在某一H值，能使物体沿轨道AB经过最低点B 后最终停在距离B点0.8m处．12．如图所示的竖直直角坐标平面xoy内有两条过原点的射线OA和OB与x轴的正半轴和负半轴都成45°角，在x轴上方∠AOB区域间分布着方向垂直纸面向外大小为B1的匀强磁场，在x轴的下方存在着方向垂直纸面向外大小为B2=匀强磁场，现有一质量为m，带电量为+q的带电粒子以速度v从位于直线OA上的P（L，L）点竖直向下射出，经过测量发现，此粒子每经过相同的时间T会回到P 点，（不计粒子重力）（1）求匀强磁场之比；（2）若保持B2不变，而∠AOB间的磁场方向不变，现从P点向下发射两个速度在0～围内（0＜v≤）与原来相同的带电粒子（不计两个粒子间的相互作用力），它们进入∠AOB强磁场后都要经过P点，求∠AOB间的磁感应强度的B1′的大小．（3）在满足题（2）中的条件下，求从P点出发后又回到P点的最短时间为多少？【选修3-3】13．下列说法正确的是（）A．“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积B．一定质量的理想气体在体积不变的情况下，压强p与热力学温度T成正比C．气体分子的平均动能越大，气体的压强就越大D．物理性质各向同性的一定是非晶体E．液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的14．如图甲所示的玻璃管上端开口，管内有一部分水银封住密闭气体，上管足够长，上、下管的截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2．封闭气体初始温度为57℃，乙图为对封闭气体缓慢加热过程中气体压强随体积变化的图线．求：（摄氏温度t与热力学温度T的关系是T=t+273K）（Ⅰ）封闭气体初始状态的压强；（Ⅱ）若缓慢升高气体温度，升高至多少方可将所有水银全部压入细管内．【选修3-4】15．如图所示，a、b、c、…、k为连续的弹性介质中间隔相等的若干质点，e点为波源，t=0时刻从平衡位置开始向上做简谐运动，振幅为3cm，周期为0.2s．在波的传播方向上，后一质点比前一质点迟0.05s开始振动．t=0.25s时，x轴上距e点2.0m的某质点第一次到达最高点，则（）A．该机械波在弹性介质中的传播速度为8m/sB．该机械波的波长为2mC．图中相邻质点间距离为0.5mD．当a点经过的路程为9cm时，h点经过的路程为12cmE．当b点在平衡位置向下振动时，c点位于平衡位置的上方16．如图所示，直角玻璃三棱镜置于空气中，已知∠A=60°，∠C=90°，一束极细的光于AC边的中点D垂直AC面入射，AD=a，棱镜的折射率n=．求：（ⅰ）光从棱镜第一次射入空气时的折射角；（ⅱ）光从进入棱镜到它第一次从BC边和AB边射入空气所经历的时间分别为多少？．（设光在真空中的传播速度为c）【选修3-5】17．下列说法正确的是（）A．放射性物质经过一个半衰期后所剩质量为原有质量的一半B．β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的C．结合能越大，原子中核子结合的越牢固，原子核越稳定D．在光电效应的实验中，在发生光电效应的情况下，入射光的波长越小，光电子的最大初动能越大．E．根据波尔理论，氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时，要释放一定频率的光子，同时电子的动能增大，电势能减小18．如图所示，竖直平面内轨道ABCD的质量M=0.4kg，放在光滑水平面上，其中AB段是半径为R=0.4m的光滑四分之一圆弧，在B点与水平轨道BD相切，水平轨道的BC段粗糙，动摩擦因数μ=0.4，长L=3.5m，CD段光滑，D端连一轻弹簧，现有一质量m=0.1kg的小物体（可视为质点）在距A点高为H=3.6m处由静止自由落下，恰沿A点滑入圆弧轨道（g=10m/s2）（i）ABCD轨道在水平面上运动的最大速率；（ⅱ）弹簧最大的弹性势能．2016年贵州省遵义一中高考物理押题卷参考答案与试题解析一、选择题（共8小题，每小题6分，满分48分）1．在物理学的探索和发现过程中，科学家们运用了许多研究方法，以下关于物理学研究方法的叙述中不正确的是（）A．在不考虑带电体的大小和形状时，常用点电荷代替带电体采用了理想法B．根据速度定义式v=，当△t→0时，就可以表示物体在t时刻的瞬时速度，该定义式运用了假设法C．在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，该实验应用了控制变量法D．玻璃瓶内装满水，用穿有透明细管的橡皮塞封口．手捏玻璃瓶，细管内液面高度有明显变化，说明玻璃瓶发生形变，该实验采用放大的思想方法【考点】物理学史．【分析】点电荷是在一定条件下的科学抽象，是采用了建立理想化的物理模型的方法；当时间非常小时，我们认为此时的平均速度可看作某一时刻的速度即称之为瞬时速度，采用的是极限思维法；研究多个变量时，应控制一些不变研究两个变量之间的关系，应用控制变量法．【解答】解：A、在不考虑带电体的大小和形状时，常用点电荷代替带电体是建立理想化的物理模型的方法，故A正确；B、以时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度，采用了极限思维法，故B错误；C、研究多个变量时，应控制一些不变研究两个变量之间的关系，所以在探究加速度、力、质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，该实验运用了控制变量法，故C正确；D、玻璃瓶内装满水，用穿有透明细管的橡皮泥封口．手捏玻璃瓶，细管内液面高度变化，说明玻璃瓶发生形变．该实验采用放大的思想，故D正确．本题选不正确的故选：B2．一物体放在水平地面上，如图1所示，已知物体所受水平拉力F随时间t的变化情况如图2所示，物体相应的速度v随时间t的变化关系如图3所示．则（）A．2～6s时间内物体的加速度为0.5m/s2B．物块的质量为1kgC．整个过程中，物体所受摩擦力始终为2ND．0～10s时间内，物体克服摩擦力所做的功30J【考点】动能定理；匀变速直线运动的图像．【分析】2～6s时间内物体的加速度可根据速度时间图象的斜率求得；根据6﹣8s时间内，物体匀速直线运动，拉力和摩擦力相等，求得摩擦力的大小，然后再根据2﹣6s内，利用牛顿第二定律列式求解物体的质量．根据功的计算公式W=Fl求物体克服摩擦力所做的功．【解答】解：A、在速度时间图象上，斜率表示加速度，由图3可得2﹣6s时间内物体的加速度为：a==m/s2=0.75m/s2．故A错误．B、由图3知，6﹣8s内物体做匀速直线运动，由平衡条件得：f2=F2=2N由图3可得2﹣6s物体做匀加速直线运动，由牛顿第二定律得：F1﹣f2=ma1联立代入数据解得：m=kg，故B错误．C、在0﹣1s内物体静止不动，物体所受摩擦力f1=F1=1N，2﹣10s内物体所受摩擦力f2=2N，故C错误．D、在整个过程中通过的位移为：x=×（2+8）×3m=15m，物体克服摩擦力做功：W=f2x=2×15J=30J，故D正确．故选：D3．将卫星发射至近地圆轨道1，然后再次点火，将卫星送入同步轨道3．轨道1、2相切于Q点，2、3相切于P点，M、N为椭圆轨道短半轴的端点，则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时（如图所示），以下说法正确的是（）A．在三条轨道中周期从大到小的顺序是3轨道、1轨道、2轨道B．在三条轨道中速率最大的时刻为经过2轨道的Q点，速率最小的时刻为经过2轨道上P点C．卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度D．卫星在轨道2上从M﹣P﹣N运动所需的时间等于从N﹣Q﹣M的时间【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系．【分析】根据人造卫星的万有引力等于向心力，列式求出线速度、角速度、和向心力的表达式进行讨论即可卫星做逐渐远离圆心的运动，要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力，所以应给卫星加速【解答】解：A、卫星绕中心天体做匀速圆周运动，由万有引力提供向心力，得，则半径大的周期大，轨道3半径比轨道2，轨道2大于轨道1，所以卫星在轨道3上的周期大于轨道2的周期大于在轨道1上的周期，故A错误．B、从轨道1到轨道2，卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动，要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力，所以应给卫星加速，增加所需的向心力．所以在轨道2上Q点的速度大于轨道1上Q点的速度．在轨道2上P点的速度小于轨道3上P点的速度，根据v=得卫星在轨道3上线速度小于卫星在轨道1上线速度，所以在轨道2上P点的速度小于卫星在轨道1上线速度，故B正确；C、卫星运行时只受万有引力，加速度a=，所以卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度，C错误；D、近地点速度大，远地点速度小，则在轨道2上从M﹣P﹣N运动所需的时间小于从N﹣Q﹣M的时间，则D错误故选：B4．如图所示，在水平地面上的箱子内，用细线将质量均为m的两个球a、b分别系于箱子的上、下两底的内侧，轻质弹簧两端分别与球相连接，系统处于静止状态时，弹簧处于拉伸状态，下端细线对箱底的拉力为2mg，箱子的质量为M （m《M），则下列说法正确的是（重力加速度为g）（）A．系统处于静止状态时地面受到的压力大小为Mg﹣2mgB．中间弹簧的弹力大小为mgC．剪断连接球b与箱底的细线瞬间，b球的瞬时加速度为2gD．剪断连接球a与弹簧连接点的瞬间，a球的加速度为3g【考点】牛顿第二定律；物体的弹性和弹力．【分析】对整体进行受力分析，即可得出开始时地面受到的压力；分别对烧断线的前后的b物体以及整体进行受力分析，利用牛顿第二定律求解即可，注意弹簧的弹力非突变的特点【解答】解：A、对整体进行受力分析可知，系统处于静止状态时，地面的支持力等于三个物体的重力，即：，根据牛顿第三定律，得：地面受到压力大小为（M+2m）g，故A错误；B、对b受力分析，b球受到重力、中间弹簧的弹力和细线的拉力，，故B错误；C、剪断连接球b与箱底的细线瞬间，b球受重力和弹簧的弹力，弹簧的弹力不能发生突变，b球的瞬时加速度，故C正确；D、剪断连接球a与弹簧连接点的瞬间，a球受重力和弹簧的弹力，弹簧的弹力不能发生突变，a球的瞬时加速度，故D错误；故选：C5．在如图所示的含有理想变压器的电路中，变压器原、副线圈匝数比为20：1，图中电表均为理想交流电表，R为光敏电阻（其阻值随光强增大而减小），L l和L2是两个完全相同的灯泡．原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u，下列说法正确的是（）A．交流电的频率为50HzB．电压表的示数为220VC．当照射R的光强增大时，电流表的示数变大D．若L l的灯丝烧断后，电压表的示数会变大【考点】变压器的构造和原理；电功、电功率；正弦式电流的图象和三角函数表达式．【分析】由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比，输入、输出功率之比．和闭合电路中的动态分析类似，可以根据R的变化，确定出总电路的电阻的变化，进而可以确定总电路的电流的变化的情况，在根据电压不变，来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况．【解答】解：A、原线圈接入如图乙所示，T=0.02s，所以频率为f==50Hz，故A 正确；B、原线圈接入电压的最大值是220V，所以原线圈接入电压的有效值是U=220V，理想变压器原、副线圈匝数比为20：1，所以副线圈电压是11V，所以V的示数为11V，故B错误；C、R阻值随光强增大而减小，根据I=知副线圈电流增加，副线圈输出功率增加，根据能量守恒定律，所以原线圈输入功率也增加，原线圈电流增加，所以A 的示数变大，故C正确；D、当L l的灯丝烧断后，变压器的输入电压不变，根据变压比公式，输出电压也不变，故电压表读数不变，故D错误；故选：AC6．如图所示，竖直平面内有水平向左的匀强电场E，M点与N在同一电场线上．两个完全相同的带等量正电荷的粒子，分别以初速度V2、V1垂直于电场线进入电场（轨迹位于竖直平面内），两粒子恰好能相遇于P点，重力不计．在此过程中，下列说法正确的是（）A．两粒子到达P点的速度大小可能相等B．电场力对两粒子做功一定不相同C．两粒子到达P点时的电势能的都比进入电场时大D．两粒子到达P点所需时间一定不相等【考点】电势差与电场强度的关系；电势能．【分析】分析初末位置的电势差，判断电场力做功的关系，由动能定理分析速度大小关系；运用运动的分解法和运动学公式分析运动时间的关系．【解答】解：AB、两粒子进入电场后做类平抛运动，因为重力不计，竖直方向匀速，水平向左匀加速，因为两粒子水平方向的位移不同，电场力做功一定不同，由动能定理可知，两粒子达到P点的速度大小不等，故A错误，B正确；C、电场力对两粒子都做正功，电势能减少，故C错误；D、水平方向上，由x=at2，加速度为：a=，因为两个完全相同的带等量正电荷的粒子，所以加速度相等，位移不等，所以两粒子到达P点所需时间一定不相等，故D正确．故选：BD．7．如图所示，两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ，下端接有定值电阻R，匀强磁场垂直于导轨平面向上，磁感应强度为B．现给导体棒MN 一平行于导轨的初速度v，使导体棒保持与导轨垂直并沿导轨向上运动，经过一段时间导体棒又回到原位置．不计导轨和导体棒的电阻，在这一过程中，下列说法正确的是（）A．导体棒上滑时棒中的电流方向由N到MB．导体棒上滑阶段和下滑阶段的同一位置受到的安培力大小相同C．整个过程中流过导体某一横截面上的电荷量必然为零D．导体棒在上升阶段动能减小量等于回路中热能的增加量【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；安培力．【分析】A、依据楞次定律，即可判定感应电流的方向；B、根据安培力公式F A=BIL=，结合棒来回过程中，产生热量，即可判定安培力大小关系；C、依据电量综合表达式q=It==，整个过程中，根据磁通量的变化量，即可判定；D、根据能量转化与守恒定律，即可求解．【解答】解：A、导体棒上滑时，依据楞次定律，棒中的电流方向由N到M，故A正确；B、导体棒上滑阶段和下滑阶段的同一位置，由于电阻产生热量，导致来回的速度大小不相等，再由安培力公式F A=BIL=，那么同一位置受到的安培力大小也不相同，故B错误；C、依据电量综合表达式q=It==，整个过程中流过导体某一横截面上的电荷量q=0，故C正确；D、根据能量转化与守恒定律，棒在上升阶段，动能减小量等于棒的重力势能与回路中热能的增加量，故D错误；故选：AC．8．电磁流量计广泛应用于测量可导电液体（如污水）在管中的流量（在单位时间内通过管内横截面的流体的体积），为了简化，假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道，其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c，流量计的两端与输送流体的管道相连接（图中虚线）图中流量计的上、下两面是金属材料，前后两面是绝缘材料，现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场，磁场方向垂直于前后两面，当导电流体稳定地流经流量计时，在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接，I表示测得的电流值，已知流体的电阻率为ρ，不计电流表的内阻，则可求得（）A．流量为B．流量为C．若将污水浓度变大，则上下两板间电势差将变大D．若流量越大，则上下两板间电势差将变大【考点】霍尔效应及其应用．【分析】当导电流体稳定地流经流量计时，正负电荷受洛伦兹力发生偏转，在上下表面间形成电势差，最终稳定时，电荷所受电场力与洛伦兹力平衡，根据欧姆定律及电阻定律求出上下表面间的电势差，从而根据平衡求出速度以及流量的大小．【解答】解：AB、最终稳定时有：qvB=q．则v=。

贵州省遵义市航天高中2016届高三上学期第一次模拟物理试卷一、选择题：本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8题有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．如图所示，在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A，A的左端紧靠竖直墙，A与竖直墙之间放一光滑圆球B，整个装置处于静止状态，若把A向右移动少许后，它们仍处于静止状态，则( )A．B对墙的压力增大B．A与B之间的作用力增大C．地面对A的摩擦力减小D．A对地面的压力减小考点：共点力平衡的条件及其应用；物体的弹性和弹力．专题：共点力作用下物体平衡专题．分析：对小球进行受力分析，根据A物体移动可得出小球B受A支持力方向的变化，由几何关系可得出各力的变化，对整体进行分析可得出水平向上摩擦力及竖直向上的压力的变化．解答：解：对小球B受力分析，作出平行四边形如图所示：A滑动前，B球受墙壁及A的弹力的合力与重力大小相等，方向相反；如图中实线所示；而将A向外平移后，B受弹力的方向将上移，如虚线所示，但B仍受力平衡，由图可知A 球对B的弹力及墙壁对球的弹力均减小；故A错误，B错误；以AB为整体分析，水平方向上受墙壁的弹力和地面的摩擦力而处于平衡状态，弹力减小，故摩擦力减小，故C正确；竖直方向上受重力及地面的支持力，两物体的重力不变，故A对地面的压力不变，故D错误；故选：C．点评：本题应注意图析法及整体法的应用，灵活选择研究对象可以对解决物理题目起到事半功倍的效果．2．2014年8月，山东鲁能队再度包揽乒超男女团体的冠军，加冕双冠王!假设运动员在训练中手持乒乓球拍托球沿水平面做匀加速跑动，球拍与球保持相对静止且球拍平面和水平面之间夹角为θ．设球拍和球质量分别为M、m，不计球拍和球之间摩擦，不计空气阻力，则( )A．运动员的加速度大小为gsinθB．球拍对球的作用力大小为mgcosθC．运动员对球拍的作用力大小为D．运动员对地面的作用力方向竖直向下考点：牛顿第二定律；物体的弹性和弹力．专题：牛顿运动定律综合专题．分析：球、球拍和人具有相同的加速度，对球分析，根据牛顿第二定律求出加速度的大小，结合平行四边形定则求出球拍对球的作用力的大小．对整体分析，根据合力的方向确定地面对运动员的作用力方向．解答：解：A、球和运动员具有相同的加速度，对小球分析如图所示，则小球所受的合力为mgtanθ，根据牛顿第二定律得，，故A错误．B、根据平行四边形定则知，球拍对球的作用力N=，故B错误．C、对球拍和球整体分析，整体的合力为（M+m）a，根据平行四边形定则知，运动员对球拍的作用力为，故C正确．D、运动员在水平方向加速运动，运动员受到水平方向的摩擦力与竖直方向的支持力，合力不在竖直方向，根据牛顿第三定律可知，运动员对地面的作用力也不在竖直方向，故D错误．故选：C．点评：解决本题的关键知道球、球拍和人具有相同的加速度，结合牛顿第二定律进行求解，掌握整体法、隔离法的运用．3．关于环绕地球运动的卫星，下列说法正确的是( )A．分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星，不可能具有相同的周期B．沿椭圆轨道运行的一颗卫星，在轨道不同位置可能具有相同的速率C．在赤道上空运行的两颗地球同步卫星，它们的轨道半径有可能不同D．沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星，它们的轨道平面一定会重合考点：人造卫星的加速度、周期和轨道的关系．专题：人造卫星问题．分析：根据开普勒定律求解．了解同步卫星的含义，即同步卫星的周期必须与地球自转周期相同．物体做匀速圆周运动，它所受的合力提供向心力，也就是合力要指向轨道平面的中心．通过万有引力提供向心力，列出等式通过已知量确定未知量．解答：解：A、分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星，可能具有相同的周期，故A错误；B、沿椭圆轨道运行的一颗卫星，在轨道对称的不同位置具有相同的速率，故B正确；C、根据万有引力提供向心力，列出等式：=m（R+h），其中R为地球半径，h为同步卫星离地面的高度．由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同，所以T为一定值，根据上面等式得出：同步卫星离地面的高度h也为一定值．故C错误；D、它若在除赤道所在平面外的任意点，假设实现了“同步”，那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上，这是不可能的，因此同步卫星相对地面静止不动，所以同步卫星不可能经过北京上空，故D错误；故选：B．点评：地球质量一定、自转速度一定，同步卫星要与地球的自转实现同步，就必须要角速度与地球自转角速度相等，这就决定了它的轨道高度和线速度大小．4．提高介质中物体运动速度的有效途径是增大发动机的功率和减小阻力因数（设介质阻力与物体运动速度的平方成正比，即f=kv2，k是阻力因数）．当发动机的额定功率为P0时，物体运动的最大速度为v m，如果要使物体运动速度增大到2v m，则下列办法可行的是( ) A．阻力因数不变，使发动机额定功率增大到2P0B．发动机额定功率不变，使阻力因数减小到C．阻力因数不变，使发动机额定功率增大到4P0D．发动机额定功率不变，使阻力因数减小到考点：功率、平均功率和瞬时功率．专题：功率的计算专题．分析：当速度最大时，牵引力等于阻力．联合P=Fv m=fv m和f=kv2进行分析．解答：解：A、当发动机的额定功率为P0时，物体运动的最大速率为v m，有P0=fvm=kvm3．则．阻力因数不变，使发动机额定功率增大到2P0，有2P0=kv3，则v=．故A错误．B、发动机额定功率不变，使阻力因数减小到，则有，v=．故B错误．C、阻力因数不变，使发动机额定功率增大到8P0，则有8P0=kv3，解得v=2v m．故C错误．D、发动机额定功率不变，使阻力因数减小到，有，解得v=2v m．故D正确．故选：D．点评：解决本题的关键知道发动机的功率等于牵引力与速度的乘积，以及知道当速度最大时，牵引力等于阻力．5．x轴上有两点电荷Q1和Q2，Q1和Q2之间各点对应的电势高低如图中的曲线所示，从图象可知下列推理中与图象信息不相符合的是( )A．Q1一定大于Q2B．Q1和Q2一定是同种电荷，但不一定是正电荷C．电势最低处P点的电场强度为0D．Q1和Q2之间各点的电场方向都指向P点考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系；电场强度；电势．专题：电场力与电势的性质专题．分析：作出Q1、Q2之间的电场线，就知道Xp处场强为零，根据点电荷场强公式，得到Q1的电荷量一定大于Q2的电荷量；根据场强方向得出两电荷一定是正电荷．解答：解：A、场强为零的点离Q1远，因此Q1一定大于Q2，A正确；B、两个点电荷间的电势都为正，因此两点电荷都为正电荷，B错误；C、两正点电荷的连线上有一点场强为零，一正的检验电荷从两电荷中的任一电荷附近沿连线向场强为零的点移动时电势都降低，到场强为零的点，电势最低，C正确；D、Q1和Q2之间各点的电场方向都指向P点，D正确．本题选择不正确的，故选：B点评：本题的技巧是作电场线，将抽象问题形象化，是电场中常用方法．6．（多选）在如图所示的电路中，电源的电动势E和内阻r恒定，闭合开关S后灯泡能够发光，经过一段时间后灯泡突然变亮，若电路中仅有一处故障，则出现这种现象的原因可能是( )A．电阻R1短路B．电阻R2断路C．电阻R2短路D．电容器C断路考点：闭合电路的欧姆定律；电容．专题：恒定电流专题．分析：灯泡突然变亮，其电压和电流变大，逐项分析电路中电流的变化，选择符合题意的选项．解答：解：A、若电阻R1短路，电路中总电阻减小，总电流增大，灯泡与R2并联的电压增大，则灯泡变亮，故A正确．B、若电阻R2断路，则总电阻增大，总电流减小，R1及内阻中电压减小，灯泡两端的电压增大，故灯泡变亮，故B正确；C、若电阻R2短路，灯泡被短路，不亮，故C错误．D、电容器C断路，对灯泡亮度没有影响，故D错误．故选：AB点评：本题是故障分析问题，用代入法检验并选择是常用的方法．此题关键抓住题中条件：电源电动势不变，电容器稳定时对电路没有影响进行分析．7．如图甲所示，水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R，导体棒MN 放在导轨上且接触良好，整个装置放于垂直导轨平面的磁场中，磁感应强度B的变化情况如图乙所示（图示磁感应强度方向为正），MN始终保持静止，则0～t2时间( )A．电容器C的电荷量大小始终没变B．电容器C的a板先带正电后带负电C．MN所受安培力的大小始终没变D．MN所受安培力的方向先向右后向左考点：导体切割磁感线时的感应电动势；电容；法拉第电磁感应定律．专题：电磁感应与电路结合．分析：根据法拉第电磁感应定律分析电路中感应电动势和感应电流是否变化，电容器的电压等于电阻R两端的电压，由欧姆定律判断其电压变化，即可知道电荷量如何变化．由楞次定律判断感应电流的方向，即可确定电容器极板的电性．由F=BIL分析安培力大小，由左手定则判断判断安培力的方向．解答：解：A、B由乙图知，磁感应强度均匀变化，根据法拉第电磁感应定律可知，回路中产生恒定电动势，电路中电流恒定，电阻R两端的电压恒定，则电容器的电压恒定，故电容器C的电荷量大小始终没变．根据楞次定律判断可知，通过R的电流一直向下，电容器上板电势较高，一直带正电．故A正确，B错误；C、根据安培力公式F=BIL，I、L不变，由于磁感应强度变化，MN所受安培力的大小变化，故C错误．D、由右手定则判断得知，MN中感应电流方向一直向上，由左手定则判断可知，MN所受安培力的方向先向右后向左，故D正确．故选AD点评：本题关键要根据法拉第电磁感应定律判断出电路中的电流恒定不变，再根据楞次定律、右手定则、左手定则进行分析．8．图（a）左侧的调压装置可视为理想变压器，负载电路中R=55Ω，A、V为理想电流表和电压表，若原线圈接入如图（b）所示的正弦交变电压，电压表的示数为110V，下列表述正确的是( )A．电流表的示数为2AB．原、副线圈匝数比为1：2C．电压表的示数为电压的有效值D．原线圈中交变电压的频率为100Hz考点：变压器的构造和原理．专题：交流电专题．分析：根据图象可以求得输出电压的有效值、周期和频率等，再根据电压与匝数成正比即可求得结论．解答：解：A、根据电路图可知，电阻R的电压为110V，电阻为55Ω，所以电阻R的电流I==A=2A，所以A正确．B、由图可知，输入的电压的有效值为220V，电压表的示数为110V，即为输出的电压，根据电压与匝数成正比可得匝数比为2：1，所以B错误．C、电压表、电流表等的读数都是有效值，所以C正确．D、经过变压器前后电压的频率是不变的，根据图象可知，输出电压的频率为f==Hz=50Hz，所以原线圈中交变电压的频率也为50Hz，所以D错误．故选AC．点评：掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系，最大值和有效值之间的关系即可解决本题．二、非选择题：9．某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时，物体的加速度与质量之间的关系．（1）做实验时，将滑块从图甲所示位置静止释放，由数字计数器（图中未画出）可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为△t1、△t2；用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x，用游标卡尺测得遮光条宽度d 则滑块经过光电门1时的速度表达式ν1=；滑块加速度的表达式α=．（以上表达式均用已知字母表示）．如图乙所示，若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度，其读数为8.15mm．（2）为了保持滑块所受的合力不变，可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h（见图甲）．关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端的高度h“的正确操作方法是BC．A．M增大时，h增大，以保持二者乘积增大B．M增大时，h减小，以保持二者乘积不变C．M减小时，h增大，以保持二者乘积不变D．M减小时，h减小，以保持二者乘积减小．考点：探究加速度与物体质量、物体受力的关系．专题：实验题；牛顿运动定律综合专题．分析：知道光电门测量滑块瞬时速度的原理．根据运动学公式求出加速度．了解不同的测量工具的精确度和读数方法．解答：解：（1）滑块经过光电门1时的速度表达式v1=；经过光电门2时的速度表达式v2=；则加速度为a==；游标卡尺的读数由主尺和游标尺两部分组成．读数为8.15mm．（2）滑块的合力F合=Mg，为了保持滑块所受的合力不变，所以M和h 不能同时增大或减小．故选：BC．故答案为：（1）、、8.15（2）BC．点评：考查通过平均速度求瞬时速度的方法，掌握运动学公式求加速度的应用，知道20分度的游标卡尺的精确度．并能够用力学知识找出M和h的关系．10．某研究性学习小组欲测定一块电池的电动势E．（1）先直接用多用电表测定该电池电动势．在操作无误的情况下，多用电表表盘示数如图1所示，其示数为9.4V．（2）然后，用电压表、电阻箱R、定值电阻R0、开关S、若干导线和该电池组成电路，测定该电池电动势．a．根据图2中的电路图，用笔画线代替导线，将实物图连接成完整电路．b．闭合开关S，调整电阻箱阻值R，读出电压表相应示数U．该学习小组测出大量数据，分析筛选出表所示的R、U数据，并计算出相应的与的值．请用表中数据在图4坐标纸上描点，并作出﹣图象．（×10﹣2Ω﹣1）（V﹣1）c．从图线中可求得E=10.0V．考点：测定电源的电动势和内阻．专题：实验题．分析：1、读数时要注意最大量程及最小分度，则可求得其读数；2、根据电路图，画出的实物图．由闭合电路欧姆定律可得出表达式，再结合图象和数学知识可得出图象的截距及斜率的含义，则可求得电动势和内电阻．解答：解：（1）由图可知，电压表最小分度为0.2；故其示数为9.4V（2）①根据电路图，画出的实物图：②根据上表所示实验数据，在坐标系中描出对应的点，然后根据坐标系中的点作直线，作出﹣图象：③、由闭合电路欧姆定律可得：U=R，变形得：=+，由数学知识可知，图象中的斜率为：k=截距为：b=；由图可知，b=0.095，所以E===10V；r=46Ω故答案为：（1）9.4；（2）a．如图所示b．如图所示c．10.0点评：1、本题考查多用电表的读数方法，要注意明确不同的档位及量程对应的读数方法．2、本题关键在于能由图象知识（斜率与截距的意义）结合闭合电路欧姆定律求解，在解题时要注意题目中给出的条件及坐标中隐含的信息11．如图是一个十字路口的示意图，每条停车线到十字路中心O的距离均为14.4m．一人A 骑电动助力车以7.2m/s的速度到达停车线时，发现左前方道路一辆轿车B正以8m/s的速度驶来，车尾刚好越过停车线，设两车均沿道路中央作直线运动，助力车可视为质点，轿车长4.8m，宽度可不计．（1）若两车保持上述速度匀速运动，是否会发生相撞事故？（2）若轿车保持上述速度匀速运动，而助力车立即作匀加速直线运动，要提前通过0点，助力车A的加速度至少要多大？考点：匀变速直线运动的位移与时间的关系．专题：直线运动规律专题．分析：（1）通过轿车车头到达O点的时间、轿车通过O点的时间以及助力车到达O点的时间，分析是否发生相撞事故．（2）为避免发生相撞事故，助力车到达O点的时间小于轿车车头的时间，结合位移时间公式求出最小加速度解答：解：（1）轿车B车头到达O点的时间为t1==1.2s轿车B通过O点的时间为△t==0.6s助力车A到达O点的时间为t2===2s因为t2＞t1+△t，所以不会发生交通事故（2）阻力车到达O点的时间小于t1=1.2s，设阻力车的最小加速度为a m，则x2=v2t1+a m t12解得a m=8m/s2答：（1）若两车保持上述速度匀速运动，不会发生相撞事故？（2）若轿车保持上述速度匀速运动，而助力车立即作匀加速直线运动，要提前通过0点，助力车A的加速度至少要a m=8m/s2．点评：解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式，掌握发生交通事故的临界条件，灵活运用运动学公式是解决问题的关键．12．如图所示，第一、四象限内存在一匀强电场，其方向如图所示．第二象限内有垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场，一个质量为m，电荷量为+q（不计重力）的带电粒子从x轴上的A点以初速度v0沿垂直于磁感线方向进入匀强磁场中，初速度方向与x轴负方向的夹角θ=30°粒子恰好从y轴上的P点垂直于电场线的方向射入匀强电场，经过x轴上的C 点再到达y轴上的D点，已知AO=OC（P、D两点图中未标出），求：（1）匀强电场的电场强度E的大小；（2）粒子到达D点的速度大小及从A运动到D所用的时间．考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动．专题：带电粒子在复合场中的运动专题．分析：（l）粒子在磁场中做的是匀速圆周运动，由洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律求出轨迹半径．粒子进入电场后做类平抛运动，在竖直方向上做的是匀加速直线运动，根据粒子匀加速运动的位移可以求得匀强电场的场强的大小；（2）根据平行于电场线和垂直于电场线两个方向的分位移公式，求出分位移，得到时间，由动能定理求粒子到达D点的速度大小．在磁场中，根据粒子的运动的轨迹可以求得粒子的运动的时间，即可得到总时间．解答：解：（1）设粒子在磁场中圆周运动的半径为R．由牛顿第二定律得qv0B=m，则R=在电场中，粒子做类平抛运动，沿电场线方向有分位移：y=R=根据牛顿第二定律得a=平行于电场线方向有x=2Rcos30°=v0t；由以上各式联立得E=．（2）平行于电场线方向的位移y=垂直于电场线方向的位移x=ytan30°=v0t2；联立得y=，t2=由动能定理得qEy=解得v=故从A运动到D所用的时间为t=+t2=+=（）答：（1）匀强电场的电场强度E的大小为；（2）粒子到达D点的速度大小为，从A运动到D所用的时间为（）．点评：粒子先做的是匀速圆周运动，后在电场中做类平抛运动，根据匀速圆周运动和类平抛运动的规律可以分别求得．[物理--选修3-3]13．下列说法正确的是( )A．温度、压力，电磁作用可以改变液晶的光学性质B．改进内燃机结构，提高内燃机内能转化率，最终可能实现内能完全转化为机械能C．分子a从远处靠近固定不动的分子b，当a只在b的分子力作用下到达所受的分子力为零的位置时，a的动能一定最大D．气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关E．大颗粒的盐磨成了细盐，就变成了非晶体考点：* 晶体和非晶体；温度、气体压强和内能．分析：温度、压力，电磁作用可以改变液晶的光学性质；内燃机不可能可能实现内能完全转化为机械能；气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关；晶体不会因体积发生变化而不是晶体；解答：解：A、液晶既有液体的流动性，又像某些晶体那样具有光学各向异性，液晶的光学性质随温度、电磁作用变化而改变．故A正确；B、根据热力学第二定律，内燃机不可能可能实现内能完全转化为机械能．故B错误；C、分子a从远处靠近b，分子力先做正功再做负功，当所受分子力为0时做正功最多，分子动能最大．故C正确；D、气体绝热压缩或膨胀时，气体不吸热也不放热，气体内能发生变化，温度升高或降低，在非绝热过程中，气体内能变化，要吸收或放出热量，由此可知气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关，故D正确；E、晶体不会因体积发生变化而不是晶体；大颗粒的盐磨成了细盐，仍然是晶体．故E错误；故选：ACD点评：本题考查了液晶的特性、晶体与非晶体等概念以及热力学第二定律、分子势能等，是选修中的选学内容，难度不大．在平时的学习过程中多加积累就可以做好这一类的题目．14．如图，气缸左右两侧气体由绝热活塞隔开，活塞与气缸光滑接触．初始时两侧气体均处于平衡状态，体积之比V1：V2=1：2，温度之比T1：T2=3：5．先保持右侧气体温度不变，升高左侧气体温度，使两侧气体体积相同，然后使活塞导热．两侧气体最后达到平衡．求（1）两侧气体体积相同时，左侧气体的温度与初始温度的比值；（2）两侧气体最后达到平衡时，左右两侧气体的体积之比．考点：理想气体的状态方程；封闭气体压强．专题：理想气体状态方程专题．分析：（1）先保持右侧气体温度不变，升高左侧气体温度，使两侧气体体积相同，则右侧气体发生等温变化，遵守玻意耳定律．左侧气体满足理想气体状态方程．由玻意耳定律和理想气体状态方程分别列式求解．（2）使活塞导热，两侧气体最后达到平衡时，两侧气体都满足理想气体状态方程，由此对两侧气体列式，即可求解．解答：解：设左边气体体积为：V1=V，由题意可知：V1：V2=1：2，则：V2=2V，两边气体体积相等时，气体体积：V′=V；（1）设初始时压强为p．对左侧气体，由理想气体状态方程得：=，对右侧气体，由玻意耳定律得：pV2=p′V′，解得：k=2，则左侧气体的温度与初始温度的比值为2；（2）活塞导热达到平衡，由理想气体状态方程得：对左侧气体：=，对右侧气体：=，平衡时：T1′=T2′，解得：=；答：（1）两侧气体体积相同时，左侧气体的温度与初始温度的比值是2；（2）两侧气体最后达到平衡时，左右两侧气体的体积之比为5：6．点评：本题考查了理想气体状态方程的基本运用，关键抓住初末状态的气体压强、温度、体积关键列式求解，注意平衡时左右两部分气体的压强相等．[物理--选修3-4]15．一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示．介质中x=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin（5πt）cm．关于这列简谐波，下列说法正确的是( )A．周期为4.0 s，振幅为20 cmB．经过半周期的时间，P质点运动到水平坐标4m的位置C．传播方向沿x轴正向D．传播速度为10 m/sE．经过0.6s，P点经过的路程为60cm，且向下运动考点：横波的图象；波长、频率和波速的关系．专题：振动图像与波动图像专题．分析：根据质点P的振动方程y=10sin（5πt）cm，读出ω，周期为T=；振幅等于y的最大值；根据振动图象t=0时刻P质点的速度方向，即可判断出波的传播方向．读出波长，求出波速．解答：解：A、质点P的振动方程y=10sin（5πt）cm，则ω=5πrad/s，周期为：T==0.4s，振幅为10cm，故A错误；B、波传播的是振动形式和能量，点只在原位置振动，故B错误；C、根据振动方程和振幅图象得知：P点在t=0时振动方向为y正方向，故波向x轴正方向传播，故C正确；D、由波的图象得：波长λ=4m，故波速为v===10m/s．故D正确；E、由波的图象得：振幅A=10cm，则经一1.5个周期，质点P通过的路程为s=6A=60cm=0.6m．向下运动，故E正确．故选：CDE点评：本题关键要掌握振动的一般方程y=Asinωt，读出ω和P点的振动方向，难度不大，属于基础题．16．如图，一束单色光射入一半径为0.1m玻璃球体，入射角为60°，已知光线在玻璃球内经一次反射后，再次折射回到空气中时与入射光线平行．求：①此玻璃的折射率；②光在玻璃球内的传播时间．考点：光的折射定律．专题：光的折射专题．分析：（1）作出光线在玻璃球体内光路图．由于折射回到空气中时与入射光线平行，出射的光路与入射的光路具有对称性，根据几何知识求出光线在A点的折射角，再求解折射率．。

二、选择题：本大题共8小题，每小题6分。

在每题给出的四个选项中，第14～17题只有一项符合题目要求；第19～21题有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错或不选的得0分。

14、下列对物理概念、规律和方法的表述中正确的是：（）A．由a=F/m可知：物体的运动是先有力后有加速度B．以匀加速运动的火车为参考系，牛顿运动定律也成立C．电场强度、电势差、电容器的电容都是用比值法定义的D．平抛运动竖直方向的分运动是自由落体运动，因此物体落地时动能应等于物体减少的重力势能15、同学在家中玩用手指支撑盘子游戏，如图所示，设该盘子的质量为m，手指与盘子之间的动摩擦因数为µ，重力加速度为g，最大静摩擦等于滑动摩擦，则下列说法中正确的是（）A．若手支撑着盘子一起水平向右匀速运动，则手对盘子有水平向左的静摩擦力B．若手支撑着盘子一起水平向右匀加速运动，则手对盘子的作用力大小为mgC．若手支撑着盘子一起水平向右匀加速运动，则手对盘子的作用力大小为22)()(mg mgμ+D．若手支撑着盘子一起水平向右匀加速运动，要使得盘子相对手指不发生滑动，则加速度最大为µg 16、如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹。

质点从M点出发经P点到达N 点，已知弧长MP大于弧长PN，质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等。

下列说法中正确的是：( )A. 质点在这两段时间内的速度变化量大小相等，方向相同B. 质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等，方向相同C.质点从M到N过程中速度大小保持不变D.质点在MN间的运动是加速运动17、如图所示是“嫦娥三号”着陆器携“玉兔号”奔月过程中某阶段的运动示意图，关闭动力的“嫦娥三号”着陆器在月球引力作用下向月球靠近，并将沿椭圆轨道在P处变轨进入圆轨道，已知着陆器绕月做圆周运动的轨道半径为r，周期为T，引力常量为G，下列说法中正确的是()A．图中“嫦娥三号”着陆器在P处由椭圆轨道进入圆轨道前后机械能守恒B．“嫦娥三号”携“玉兔号”绕月球做圆周运动的过程中，“玉兔号”所受重力为零C．“嫦娥三号”经椭圆轨道到P处时和经圆形轨道到P处时的加速度不等D．由题中所给条件，不可以求出月球的平均密度18、如图所示,竖直直线为某点电荷Q所产生的电场中的一条电场线,M、N是其上的两个点。

2016年高考物理押题精粹试题（全国卷）本卷共46题，包括必考与选考两部分，三种题型：选择题、实验题和解答题。

一、选择题（23个小题）1.在物理学发展过程中，观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用，下列叙述不符合史实的是（ ）A ．奥斯特在实验中观察到电流的磁效应，该效应揭示了电和磁之间存在联系B ．安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性，提出了分子电流假说C ．法拉第在实验中观察到，在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中，会出现感应电流D ．楞次在分析了许多实验事实后提出，感应电流应具有这样的方向，即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化答案：C解析：1820年，丹麦物理学家奥斯特在试验中观察到电流的磁效应，揭示了电和磁之间存在的联系，符合史实，故A 正确；安倍根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性，提出了分子电流假说，很好地解释了软铁磁化现象，符合史实，故B 正确；法拉第在试验中观察到，在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中，不会出现感应电流，故C 错误；楞次在分析了许多实验事实后提出楞次定律；即感应电流具有这样的方向，感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，故D 正确；本题选不符合史实的，故选C 。

2.在物理学发展过程中，许多科学家做出了贡献，下列说法正确的是 ( )A.自然界的电荷只有两种，美国科学家密立根将其命名为正电荷和负电荷，美国物理学家富兰克林通过油滴实验比较精确地测定了电荷量e 的数值B.卡文迪许用扭秤实验测定了引力常量G 和静电力常量k 的数值C.奥斯特发现了电流间的相互作用规律，同时找到了带电粒子在磁场中的受力规律D.开普勒提出了三大行星运动定律后，牛顿发现了万有引力定律答案：D解析：自然界的电荷只有两种，美国科学家富兰克林将其命名为正电荷和负电荷，美国物理学家密立根通过油滴实验比较精确地测定了电荷量e 的数值，选项A 错误；卡文迪许仅仅测定了引力常量G 的常量，选项B 错误；带电粒子在磁场中的受力规律不是奥斯特发现的，选项C 错误；开普勒提出了三大行星运动定律后，牛顿发现了万有引力定律，故选项D 正确。

三、单项选择题18.2016年春节联欢晚会上，推出了“全民抢红包”活动，观众通过手机微信的“摇一摇”入口，就可以参与抢红包，手机抢红包过程中用来传递信息的是（）A．声波B．空气C．电磁波D．光导纤维【答案】C【解析】试题分析：手机是通过发射或接收电磁波来传递信息的，故应选C。

【考点定位】信息的传递19. 下列温度值最接近实际的是（）A．健康成年人的体温是39℃B．让人感觉温暖而舒适的室内温度是25℃C．洗澡时淋浴的适宜水温是60℃D．在一个标准大气压下盐水的凝固点是0℃【答案】B【考点定位】数据的估测20. 水翼船下部的水翼做成上表面凸起，下表面平直的形状，当水翼船在水中高速行驶时，随船便获得升力，这是因为（）A．水翼上方水流速度大，压强小B．水翼上方水流速度大，压强大C．水翼下方水流速度大，压强小D．水翼下方水流速度大，压强大【答案】A【解析】试题分析：根据流体流速越大，压强越小的规律可知，水翼上方水流速度大，压强小，故应选A。

【考点定位】压强与流速的关系21.物理知识在生活中应用非常广泛，下列事例都是利用电磁感应原理工作的是（）①来回摇晃手摇式电筒，使磁体在线圈中运动，小灯泡就能发光②对着动圈式话筒说话，声音带动线圈在磁场中运动，产生变化的电流③将带有磁条的银行卡在p os机中的线圈中刷一下，p os机便通过产生的电流读出银行卡的信息④动圈式扬声器的线圈中通过变化的电流时，线圈在磁场力的作用下，带动纸盆振动发出声音。

A．①②③B．②③④C．①③④D．①②④【答案】A【考点定位】电与磁22.中学生田径运动会中蕴含很多物理知识，下列说法正确的是（）A．跳高运动员跳起后，在惯性的作用下向上运动B．铅球离开手后飞行过程中，手的推力在对铅球做功C．800m赛跑中，运动员匀速通过弯道时，运动员的运动状态不变D．站在主席台上宣誓的运动员代表受到的支持力与他对主席台的压力大小相等【答案】D【解析】试题分析：跳高运动员跳起后，能继续向上运动是由于具有惯性而不是在惯性的作用下，故A错误；铅球离开手后不再受手的推力，故B错；运动员通过弯道时，速度大小不变，但速度方向发生了改变，所以运动状态是变化的，故C错；运动员受到的支持力与他对主席台的压力都等于他本身的重力，所以这两个力大小是相等的，故D正确；应选D。